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17.如图所示,质量为m=2kg的物体,在水平力F=8N的水平力作用下,由静止开始沿水平面向右运动.已知物体与水平面间的动摩擦因数μ=0.2.若F作用t1=6s后撤去,撤去F反又经t2=2s物体竖直墙壁相碰,若物体与墙壁作用的时间t3=0.1s,碰撞后反向弹回的速度v′=6m/s,求墙壁对物体的平均作用力.(g取10m/s2

分析 研究物体与墙壁碰撞之前的过程,水平方向受到水平力F和滑动摩擦力,根据动量定理求出物体与墙壁碰撞前的速度.再以物体与墙壁碰撞过程研究,由动量定理求解墙壁对物体的平均作用力.

解答 解:对于物体与墙壁碰撞之前的过程,设物体与墙壁碰撞前的速度为v.由动量定理,得:
Ft1-μmg(t1+t2)=mv-0
代入解得:v=8m/s
对于物体与墙壁碰撞过程,以向右为正方向,由动量定理得:
-F′t3=-m(-v′)-mv
得到墙壁对物体的平均作用力F′=280N.
答:墙壁对物体的平均作用力为280N.

点评 本题是多过程问题,要灵活选择研究的过程,分析各过程物体的受力情况.涉及力在时间上积累效应优先考虑动量定理.

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8.某质点运动的v-t图象如图所示,则该质点做(  )
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A.大小12N,方向向左B.大小为12N,方向向右
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12.如图1所示,长度为R的轻杆一端固定在转动轴上,另一端连接一质量为m的小球,使小球在竖直平面内做圆周运动.(杆的特点是:杆对小球不但能产生拉力,还能对小球产生支撑力)如图2所示,环形管道约束问题也可归结为轻杆模型.
(1)临界条条1:由于硬杆和管壁对小球能起支撑作用,所以小球恰能到达最高点的临界速度条件为v=0,此时N=mg.(N为支持力)
(2)临界条件2:在最高点,轻杆(或管道)对小球没有力的作用.此时:mg=m$\frac{{{v}_{0}}^{2}}{r}$;临界速度:v0=$\sqrt{gr}$;
(3)最高点处,当0<v<$\sqrt{gr}$时,有mg-F=m$\frac{{{v}_{0}}^{2}}{r}$,此时杆对小球的作用力表现为支持力,管道对小球的作用力表现为向上的支持力.
(4)最高点处,当v>$\sqrt{gr}$时,有mg+F=m$\frac{{{v}_{0}}^{2}}{r}$,此时杆对小球的作用力表现为拉力,管道对小球的作用力表现为向下的弹力.

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2.两艘轮船,质量都是1.0×104t,相距10km,它们之间的万有引力是多大?比较这个力与轮船所受重力大小(g取10m/s2

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