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3.一只木箱在水平地面上受到水平推力F作用,在5s时间内F的变化和木箱速度变化如图(a)(b)所示,则木箱的质量为50kg,木箱与地面间的动摩擦因数为0.3.

分析 由v-t图象看出,物体在3s-5s做匀速运动,由F-t图象读出物块在运动过程中受到的滑动摩擦力;由v-t图象的斜率求出物体在0-3s物体的加速度,根据牛顿第二定律求出物体的质量m,根据滑动摩擦力公式求出动摩擦因数μ

解答 解:由v-t图象看出,物体在3s-5s做匀速直线运动,则有:
f=F2=150N
由速度图象可知,0-3s物体加速度为:
a=$\frac{△v}{△t}=\frac{9}{3}m/{s}^{2}=3m/{s}^{2}$
F=300N
由牛顿第二定律得:F-f=ma
代入解得:m=50kg,
由f=μN=μmg
得:μ=0.3
故答案为:50,0.3

点评 本题一方面考查读图能力,由速度图线的斜率求出加速度;另一方面要能由加速度应用牛顿运动定律求出质量

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.物体从某一高处自由落下,落到直立于地面的轻弹簧上,如图所示.在A点物体开始与弹簧接触,到B点物体的速度为0,然后被弹簧弹回.下列说法中正确的是(  )
A.物体从A下落到B的过程中,受到弹簧的弹力不断减小
B.物体从A下落到B的过程中,速度越来越小
C.物体从B上升到A的过程中,受到弹簧的弹力不断减小
D.物体从B上升到A的过程中,速度越来越大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.如图所示,在光滑水平面上放置一个质量为M的滑块,滑块的一侧是一个1/4弧形凹槽OAB,凹槽半径为R,A点切线水平.另有一个质量为m的小球以速度v0从A点冲上凹槽,重力加速度大小为g,不计摩擦.下列说法中正确的是(  )
A.当${v_0}=\sqrt{2gR}$时,小球能到达B点
B.如果小球的速度足够大,球将从滑块的左侧离开滑块后落到水平面上
C.当${v_0}=\sqrt{2gR}$时,小球在弧形凹槽上运动的过程中,滑块的动能一直增大
D.如果滑块固定,小球返回A点时对滑块的压力为$m\frac{v_0^2}{R}$

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.质量为m小球放在光滑水平面上,在竖直线MN左方受到水平恒力F1的作用(m可视为质点),在MN的右方除受F1外,还受到与F1在同一直线上的水平恒力F2的作用,现设小球从静止开始运动,如图甲所示,小球运动的v-t图象如图乙所示.由图可知下列说法正确的是(  )
A.小球在MN右方加速度大小为$\frac{{v}_{1}}{{t}_{3}-{t}_{2}}$
B.F2的大小为$\frac{{2mv}_{1}}{{t}_{3}-{t}_{1}}$
C.小球在MN右侧运动的时间为t3-t1
D.小球在t=0到t=t4这段时间最大位移为$\frac{{v}_{1}{t}_{2}}{2}$

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.如图,让一小物体(可看作质点)从图示斜面上的A点以v0=4m/s的初速度滑上斜面,物体滑到斜面上的B点后沿原路返回.若A到B的距离为1m,斜面倾角为θ=37°.(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)求:物体与斜面间的动摩擦因数.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

8.如图所示,在广平MN的下方悬挂一个等腰三角形的玻璃砖,三角形ABC的顶点C为悬点,底边AB与广平平行,长L=40cm,底角为300,两束激光ab垂直与AB边射向AC、BC边的中点O1O2,结果在光屏MN上出现了两个光斑,已知玻璃砖对该激光的折射率为n=$\sqrt{3}$,光速为c=3×108m/s,求:
(1)两个光斑之间的距离;
(2)激光从射入玻璃砖到达光屏所用的时间.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

15.半径为R的透明半圆柱体玻璃砖竖直放置,截面如图所示,虚线为过圆心且垂直于直径MN的水平直线,一束单色光平行于虚线方向射向玻璃砖,入射点A到虚线的距离为$\frac{\sqrt{3}}{2}$R,光线经弧面折射的折射角为30°,再经MN面折射后的光线与虚线的交点为B(未画出),求:
①玻璃砖的折射率;
②B点到圆心O的距离.

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12.下列说法中正确的是(  )
A.电荷在电场中某点所受电场力的方向,与该点的场强方向不一定相同
B.正电荷周围的场强一定比负电荷周围的场强大
C.以点电荷为圆心,半径为r的球面上,各点的场强都相等
D.取走电场中某点的试探电荷后,该点的场强为零

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.有关质点的概念,所应用的物理方法是(  )
A.控制变量法B.比值的方法
C.建立物理模型的方法D.等效替代的方法

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