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11.如图所示,一个人用与水平方向成37°的力F=20N推一个静止在水平面上质量为2kg的物体,物体和地面间的动摩擦因数为0.1.(cos37°=0.8,sin37°=0.6)(取g=10m/s2)求
(1)3s末物体的位移多大.   
(2)5S后撤去F物体还能运动多远.

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.

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2.如图所示,固定的水平长直导线中通有电流I,矩形线框与导线在同一竖直平面内,且一边与导线平行.线框由静止释放,不计空气阻力,在下落过程中
(  )
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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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3.在训练运动员奔跑中下肢向后的蹬踏力量时,有一种方法是让运动员腰部系绳拖着汽车轮胎奔跑,如图所示,在一次训练中,运动员腰部系着不可伸长的轻绳拖着质量m=11kg的轮胎从静止开始沿着笔直的跑道加速奔跑,5s后轮胎从轻绳上脱落,轮胎运动的v-t图象如图乙所示.不计空气阻力.已知绳与地面的夹角为37°,且sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2.下列说法正确的是(  )
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20.如图所示,扇形AOB为透明柱状介质的横截面,圆心角∠AOB=60°.一束平行于角平分线OM面的单色光由OA面射入介质,经OA面折射的光线恰平行于面OB.
(1)求介质的折射率.
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