分析 (1)根据滑动摩擦力大小公式求出摩擦力的大小.
(2)根据牛顿第二定律求出物体的加速度.
(3)根据匀变速直线运动的位移时间公式求出物体在3s内的位移.
(4)求出3s末的速度,根据牛顿第二定律求解减速运动的加速度,再根据速度时间关系求解滑行的时间.
解答 解:(1)物体所受滑动受摩擦力大小:F?=?FN=?mg=0.4×20×10N=80N;
(2)由牛顿第二定律:F-f=ma,解得:$a=\frac{F-f}{m}=\frac{100-80}{20}=1m/{s}^{2}$;
(3)物体在3s内的位移:$x=\frac{1}{2}a{t}^{2}=\frac{1}{2}×1×{3}^{2}=4.5m$;
(4)撤去外力F后物体在滑动摩擦力作用下做匀减速运动,根据牛顿第二定律可得:
a′=-μg=-4m/s2,
3s时的速度:v=at1=1×3=3m/s;
设撤去F后还能运动t2,根据速度时间关系可得:0=v+a′t2,
代入数据解得t2=0.75s.
答:(1)物体所受滑动摩擦力为80N;
(2)物体的加速度为1m/s2;
(3)物体在3s内的位移为4.5m;
(4)若3s末撤去F后,物体还能滑行0.75s.
点评 对于牛顿第二定律的综合应用问题,关键是弄清楚物体的运动过程和受力情况,利用牛顿第二定律或运动学的计算公式求解加速度,再根据题目要求进行解答;知道加速度是联系静力学和运动学的桥梁.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | T=m(acos θ-gsin θ) FN=m(gcos θ+asin θ) | |
B. | T=m(gcos θ+asin θ) FN=m(gsin θ-acos θ) | |
C. | T=m(gsin θ+acos θ) FN=m(gcos θ-asinθ) | |
D. | T=m(asin θ-gcos θ) FN=m(gsin θ+acos θ) |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
A1/mA | 0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
A2/A | 0 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.30 | 0.36 | 0.41 | 0.45 | 0.48 | 0.50 |
手接触金属丝 的冷热感觉 | 常温 | 微热 | 较热 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 粒子带正电 | B. | A点的场强小于B点场强 | ||
C. | 粒子加速度逐渐减小 | D. | 粒子的速度一定在不断增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物体在这1s末的速度总比这1s初的速度大1m/s | |
B. | 物体在这1s末的速度总比这1s初的速度大1倍 | |
C. | 物体在这1s末的速度总比前1s末的速度大1m/s | |
D. | 物体在这1s末的速度总比前1s初的速度大2m/s |
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