分析 (1)以小红和雪橇组成的整体为研究对象,分析受力情况,由竖直方向力平衡求出地面对雪橇的支持力,再由牛顿第三定律求出雪橇对地面的压力大小;
(2)根据牛顿第二定律求出加速度.
(3)由位移时间公式即可求解.
解答 解:(1)以小红和雪橇组成的整体为研究对象,分析受力情况,如图,由竖直方向力平衡得
N=(M+m)g-Fsinθ=(25+5)×10N-100×0.6N=240N
由牛顿第三定律得到,雪橇对地面的压力大小N′=N=240N;
(2)根据牛顿第二定律得水平方向,
Fcosθ-f=(M+m)a
又f=μN
得到Fcosθ-[(M+m)g-Fsinθ]=(M+m)a
代入解得a=1.07 m/s2
(3)从静止开始前进4s所通过的路程x=$\frac{1}{2}a{t}^{2}$=8.56m.
答:(1)雪橇对地面的压力大小为240N;
(2)雪橇运动的加速度大小为1.07 m/s2;
(3)从静止开始前进4s所通过的路程为8.56m.
点评 本题是牛顿第二定律和运动学公式的综合应用,其纽带是加速度.基本题.
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A. | 登月舱在半径为r2的圆轨道上比在半径为r1的圆轨道上运动时的角速度小 | |
B. | 登月舱在半径为r2的圆轨道上比在半径为r1的圆轨道上运动时的线速度大 | |
C. | 月球的质量为$\frac{{4{π^2}r_1^3}}{GT_1^2}$ | |
D. | 登月舱在半径为r2的圆轨道上运动时的周期为$\root{3}{{\frac{r_2^2T_1^3}{r_1^2}}}$ |
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A. | 保持电键k闭合,带正电的A板向B板靠近,则θ变大 | |
B. | 保持电键k闭合,带正电的A板向B板靠近,则θ不变 | |
C. | 电键k断开,带正电的A板向B板靠近,则θ不变 | |
D. | 电键k断开,带正电的A板向B板靠近,则θ增大 |
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