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8.如图所示,物体在受到与水平面成30°的斜向上的力F=4N的作用,由静止开始向右运动,已知物体与水平面间的动摩擦因数μ=0.02,物体的质量为5kg,g取10m/s2.求:
(1)物体加速运动时加速度a 的大小.
(2)若力F作用10s后撤去,物体从开始运动到最后停下,物体总共运动距离x为多少.

分析 (1)对物体进行受力分析可知物体受到的合力,由牛顿第二定律可知物体运动时的加速度;
(2)由速度公式求出10s末的速度,从而求出10s内位移;对F撤去后的物体受力分析,由牛顿第二定律求出加速度,从而求出减速阶段的位移,二者之和即为结果.

解答 解:设物体的质量为m,加速过程用时为t,加速度为a,10s末速度为v;减速过程加速度为a′;
(1)加速运动阶段:对物体,
竖直方向:地面对物体的支持力:N+Fsin30°=mg
水平方向:Fcos30°-μN=ma
联立两式并代入数据得:a≈0.5m/s2
(2)10s末速度:v=at=0.5×10=5m/s
则10s内位移:x1=$\frac{{v}^{2}}{2a}=\frac{25}{1}=25m$
F撤去后,对物体
竖直方向:地面对物体的支持力:N′=mg
水平方向:μN′=ma′
联立两式并代入数据得:a=0.2m/s2
则减速阶段位移:${x}_{2}=\frac{{v}^{2}}{2a′}=\frac{25}{2×0.2}=62.5m$
则总位移:x=x1+x2=25+62.5=87.5m
答:(1)物体加速运动时加速度a 的大小约为0.5m/s2
(2)若力F作用10s后撤去,物体从开始运动到最后停下,物体总共运动距离x为87.5m.

点评 本题考查牛顿第二定律的应用,属于对定律的简单考查,关键是理清撤力前后的加速度.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

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求:(1)a、b间未接直流电源时,通过电流表的电流方向通过电流表的电流从下向上
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(3)入射单色光的频率是9.65×1014Hz.

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3.如图所示,电容为C、带电量为Q、极板间距为d的电容器固定在绝缘底座上,两板竖直放置,两极板及木板的总质量为M,整个装置静止在光滑水平面上.在电容器右板上有一小孔,一质量为m、带电量为+q的弹丸以速度v0从小孔水平射入电容器中(不计弹丸重力,设电容器周围电场强度为0),弹丸最远可到达距右板为x的P点,求:
(1)弹丸在电容器中受到的电场力的大小;
(2)x的值;
(3)当弹丸到达P点时,电容器已移动的距离s;
(4)电容器获得的最大速度.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.在电磁感应现象中,下列说法正确的是(  )
A.感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流原磁场的磁通量的变化
B.感应电流的磁场方向总是与引起感应电流的磁场方向相反
C.感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流原磁场的磁通量
D.感应电流的磁场阻止了引起感应电流原磁场磁通量的变化

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20.万有引力可以理解为:任何有质量的物体都要在其周围空间产生一个引力场,另一个有质量的物体处于这一引力场中,就受到该引力场的引力作用,这种情况可以与电场相类比,那么在地球产生的引力场中的重力加速度,可以与电场中下列哪个物理量类比(  )
A.电场力B.电场强度C.电势D.电势能

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17.关于横波和纵波,下列说法正确的是(  )
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C.形成纵波的质点,随波一起迁移
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18.如图所示,x轴上方有垂直xOy平面向里、范围足够大的匀强磁场I,质量为m、电荷量为-q(q>0)的粒子在xOy平面内运动.某时刻粒子经过y轴上y=a的P点,速度方向与y轴正方向的夹角θ=30°、经过时间t0粒子经过x轴,速度方向与粒子在P点的速度方向相反.不计粒子的重力,
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