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18.质量是4kg的物体,在一个与水平面成30°角,大小为20N的拉力F的作用下,由静止开始沿水平地面做直线运动,它与地面间的动摩擦因数为0.2,求:
(1)物体的加速度和5s内的位移;
(2)f多大时物体可以做匀速直线运动.

分析 根据牛顿第二定律求出物体的加速度,结合位移时间公式求出5s内的位移.
根据共点力平衡求出摩擦力的大小.

解答 解:(1)根据牛顿第二定律得,物体的加速度a=$\frac{Fcos30°-μ(mg-Fsin30°)}{m}$=$\frac{20×\frac{\sqrt{3}}{2}-0.2×(40-20×\frac{1}{2})}{4}=2.83m/{s}^{2}$,
则5s内的位移x=$\frac{1}{2}a{t}^{2}=\frac{1}{2}×2.83×25m≈35.4m$.
(2)当物体做匀速直线运动时,f=Fcos30°=20×$\frac{1}{2}$N=10N.
答:(1)物体的加速度为2.83m/s2,5s内的位移为35.4m.
(2)f为10N时物体可以做匀速直线运动.

点评 本题考查了牛顿第二定律和运动学公式的基本运用,知道加速度是联系力学和运动学的桥梁.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.竖直向上抛出物体,能在空中向上运动一段时间后才落下来,这是因为(  )
A.物体受到一个向上力
B.物体受到的向上的力大于向下的力
C.物体具有惯性,同时又受到重力作用
D.物体的惯性大于重力的作用

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9.由于地球自转,地球上的一切物体都随地球一起转动,现有A、B在赤道上,A在北纬60°处,则两人的角速度、线速度分别是多少.(已知:地球的半径为R,自转周期为T)

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6.在倾角为30°的斜面上放一个重5.0N的物体,物体保持静止状态.求物体所受弹力和摩擦力.

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13.如图所示,光滑导轨EF、GH等高平行放置,EG间宽度为FH同宽度的3倍,导轨右侧水平且处于竖直向上的匀强磁场中,左侧呈弧形升高,ab、cd是完全相同的金属棒,质量均为m,现让ab从离水平轨道h高处由静止下滑,设导轨足够长,重力加速度为g.试求:

(1)ab、cd棒的最终速度;
(2)全过程中感应电流在cd棒上产生的焦耳热;
(3)若导轨F、H端间距为l,磁感应强度为B,棒的电阻均为R,求
①整个过程通过cd棒的电荷量.
②cd棒由静止开始运动到速度稳定过程运动的位移大小.

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3.用手握住一个油瓶(瓶始终处于竖直方向且静止不动,如图所示),下列说法中正确的是(  )
A.瓶中油越多,手必须握得越紧
B.手握得越紧,油瓶受到的摩擦力越大
C.不管手握得多紧,油瓶受到的摩擦力总是一定的
D.摩擦力等于油瓶与油的总重力

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10.将阻值为4Ω和10Ω的两个电阻R1、R2分别接在同一电源上,结果两电阻消耗的功率P0一样大,则(  )
A.电源的内阻一定大于4Ω
B.两电阻串联后接此电源,外电路总功率一定大于只接R2时的功率
C.两电阻并联后接此电源,外电路总功率一定小于只接R1时的功率
D.只接R1时,电源消耗的功率一定大于只接R2时消耗的功率

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.如图示,两木块的质量分别为m1=0.3Kg,m2=0.5Kg两轻质弹簧的劲度系数分别为k1=100N/m,k2=200N/m,上面木块压在上面的弹簧上(但不拴接),整个系统处于平衡状态.现缓慢向上提上面的木块,直到它刚离开上面弹簧.在这过程中下面木块移动的距离为多少.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

8.如图1所示,为“探究加速度与力、质量的关系”实验装置图.图中A为小车,B为砝码及砝码盘,C为一端带有定滑轮的长木板,小车通过纸带与电火花打点计时器相连,计时器接50Hz交流电.小车A的质量为m1,砝码及砝码盘B的质量为m2

(1)下列说法正确的是D.
A.每次改变小车质量时,应重新平衡摩擦力
B.实验时应先释放小车后接通电源
C.本实验m2应远大于m1
D.在用图象探究加速度与质量关系时,应作a-$\frac{1}{m1}$图象
(2)实验时,某同学由于疏忽,遗漏了平衡摩擦力这一步骤,他测量得到的a-F图象,可能是图2中的图线丙.(选填“甲”“乙”或“丙”)
(3)某同学用电火花计时器研究小车作匀变速直线运动,打出的一条纸带如图3所示.已知两相邻的计数点间有4个点未画出、则小车运动的加速度大小a=1.0m/s2,打B点时小车速度大小为0.35m/s(保留两位小数).

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