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10.在粗糙程度相同的水平地面上,物块在水平向右的力F作用下由静止开始运动.运动的速度v与时间t的关系如图2所示,取g=10m/s2,由图象可知(  )
A.在2s~4s内,力F=0B.在0~2s内,力F逐渐变小
C.物块与地面间的动摩擦因数μ=0.2D.0-6s内物块运动的总位移为16m

分析 根据速度时间图线得出物体的运动规律,结合图线的斜率得出加速度的变化,从而得出拉力F的变化,根据匀减速运动的加速度,结合牛顿第二定律判断能否求出动摩擦因数的大小.结合图线与时间轴围成的面积判断物体的位移大小.

解答 解:A、在2s~4s内,物体做匀速运动,因此外力F=f≠0,故A错误.
B、在0~2s内,图线的斜率逐渐减小,物体做加速度逐渐减小的加速运动,根据牛顿第二定律得:F-f=ma,所以有:F=f+ma,知力F逐渐减小.故B正确.
C、物体做匀减速运动的加速度大小为:a=$\frac{△v}{△t}=\frac{4}{6-4}m/{s}^{2}=2m/{s}^{2}$,根据牛顿第二定律得:f-F=μmg-F=ma,由于4~6s内拉力大小未知,动摩擦因数无法求得,故C错误.
D、根据图象与时间轴围成的面积表示物体的位移,则知在0~6s内的位移大于$\frac{1}{2}×(2+6)×4m=16m$,所以0-6s内的总位移大于16m.故D错误.
故选:B.

点评 解决本题的关键知道速度时间图线的物理意义,知道图线的斜率表示加速度,图线与时间轴围成的面积表示位移,根据图象分析物体的运动情况,结合牛顿第二定律进行求解.

练习册系列答案
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A.元电荷是指跟电子所带电量数值上相等的一种电荷
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C.法拉第提出了电场的概念,并首先用电场线形象地描述电场
D.根据场强叠加原理,可知合电场的场强一定大于分电场的场强

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A.Q1和Q2点都在O处
B.Q1和Q2点都在O处右方,且在同一位置
C.v1>v2
D.v1<v2

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(1)求空气阻力大小与球速大小的比例系数k;
(2)求在加速跑阶段球拍倾角θ随速度v变化的关系式;
(3)整个匀速跑阶段,若该同学速度仍为v0,而球拍的倾角比θ0大了β并保持不变,不计球在球拍上的移动引起的空气阻力变化,为保证到达终点前球不从球拍上距离中心为r的下边沿掉落,求β应满足的条件.

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5.气球吊着物体匀速下降到某一高度时.绳子突然断了,则在绳断的瞬间物体将具有  (不计空气阻力)(  )
A.重力加速度为g,没有速度B.向下的速度,而加速度为零
C.向下的速度和向下的加速度D.物体将做自由落体运动

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15.质量为20kg的物体若用20N的水平力牵引它,刚好能在水平面上匀速前进.问:若改用50N拉力、沿与水平方向成37°的夹角向斜上方拉它,使物体由静止出发在水平面上前进2.3m,它的速度多大?在前进2.3m时撤去拉力,又经过3s,物体的速度多大(sin37°=0.6,cos37'°=0.8,g取10m/s2)?

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B.F的方向向右,大小为μ(m+M)g≤F≤(m+M)gtanα+μMg
C.F的方向向左,大小为μ(m+M)g≥F≥μ(m+M)g-mgtanα
D.F的方向向左,大小为μ( m+M)g≥F≥μ(m+M)g(μ-tanα)

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