分析 (1)对物体进行受力分析,根据运动学公式和牛顿第二定律求出3s末物体的位移;
(2)撤掉F后,根据速度时间公式求出此时物体的速度,再根据牛顿第二定律和速度位移公式求出物体运动的位移.
解答 解:(1)对物体受力分析可知,物体受到重力、推力F、水平面的支持力和滑动摩擦力,
水平方向上,由牛顿第二定律得,Fcos37°-f=ma,
竖直方向上,FN=Fsin37°+mg,
又因为f=μFN,
联立以上各式可解得:a=6.4m/s2
因为物体做初速度为零的匀加速直线运动,
由位移时间公式得,3s末物体的位移:
x=$\frac{1}{2}$at2=$\frac{1}{2}$×6.4×32m=28.8m.
(3)5s后物体的速度为:
v=at1=6.4×5m/s=32m/s,
撤掉力F后,物体在摩擦力作用下做匀减速运动,
由牛顿第二定律得,物体的加速度:
a1=μg=0.1×10m/s2=1m/s2,
由v2=2ax得,物体运动的位移:
x=$\frac{{v}^{2}}{2{a}_{1}}$=$\frac{3{2}^{2}}{2×1}$m=512m.
答:(1)3s末物体的位移是28.8m.
(2)5s后撤去F物体还能运动512m.
点评 本题属于已知受力情况求运动情况的基础题目,关键是求出物体的加速度,易错点在于,撤掉F后摩擦力发生变化,学生往往可能忽略这点.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体在$\frac{t}{2}$时刻的瞬时速度是$\frac{2L}{t}$ | |
B. | 物体全过程的平均速度是$\frac{L}{t}$ | |
C. | 物体到斜面中点时的瞬时速度小于$\frac{L}{t}$ | |
D. | 物体从开始运动到斜面中点经历的时间为$\frac{t}{2}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 穿过线框的磁通量保持不变 | B. | 线框所受安掊力的合力为零 | ||
C. | 线框中感应电流方向保持不变 | D. | 线框的机械能不断增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 月球的质量为$\frac{{4{π^2}{{({R+h})}^3}}}{{G{T^2}}}$ | |
B. | 月球的第一宇宙速度为$\frac{2π}{T}\sqrt{\frac{{{{(R+h)}^3}}}{R}}$ | |
C. | “嫦娥三号”绕月运行时的向心加速度为$\frac{{4{π^2}R}}{T^2}$ | |
D. | 物体在月球表面自由下落的加速度大小为$\frac{{4{π^2}{{(R+h)}^3}}}{{{R^2}{T^2}}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 上滑过程中电阻R上产生的焦耳热等于$\frac{1}{2}$mv0-mgh | |
B. | 上滑过程中合外力所做的功等于电阻R上产生的焦耳热 | |
C. | 上滑过程金属杆的机械能增加 | |
D. | 上滑过程金属杆做匀减速运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | μmgR | B. | μmgπR | C. | mgR | D. | (1-μ)mgR |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 绳子拉力的大小为70N | |
B. | 在2s时,绳子拉力的瞬时功率为224W | |
C. | 轮胎与水平面间的动摩擦因数μ=0.25 | |
D. | 在0~7s内,轮胎克服摩擦力做功为1400J |
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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:多选题
A. | B对A的摩擦力所做的功等于A的动能的增量 | |
B. | 外力F做的功等于A和B动能的增量 | |
C. | A对B的摩擦力所做的功等于B对A的摩擦力所做的功 | |
D. | 外力F对B做的功等于B的动能的增量与B克服摩擦力所做的功之和 |
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