分析 对物体受力分析,根据牛顿第二定律列式求解加速度,根据运动学公式列式求解第一段过程的末速度;当F竖直向上,根据牛顿运动定律求解加速度,根据运动学公式求解速度.也可以根据动能定理分别求出两段过程的末速度.
解答 解:方法一:牛顿定律
物体在水平地面上运动时,受重力、拉力、支持力和滑动摩擦力,故根据牛顿第二定律,有:
F-μmg=ma
解得:a=$\frac{F}{m}$-μg=($\frac{12}{1}$-0.4×10)m/s2=8m/s2
由v12=2aS,得第一段过程的末速度为 v1=$\sqrt{2aS}$=$\sqrt{2×8×4}$m/s=8m/s
当拉力改为竖直向上时,物体沿竖直方向的加速度为 a′=$\frac{F-mg}{m}$=$\frac{12-10}{1}$m/s2=2m/s2
物体开始做类平抛运动,物体上升的竖直距离h=4m时,竖直分速度 vy=$\sqrt{2a′h}$=$\sqrt{2×2×4}$=4m/s
水平分速度 vx=v1=8m/s
所以此时物体的速度 v=$\sqrt{{v}_{x}^{2}+{v}_{y}^{2}}$=4$\sqrt{5}$m/s
方法二:动能定理
物体在水平地面上运动的过程,由动能定理得:
(F-μmg)S=$\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}$
当拉力改为竖直向上时,物体上升的竖直距离h=4m的过程,由动能定理得
(F-mg)h=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}$
联立解得 v=4$\sqrt{5}$m/s
答:此时物体的速度大小是4$\sqrt{5}$m/s.
点评 本题要能根据已知受力情况确定运动情况的问题,知道加速度是联系力和运动的桥梁,根据牛顿第二定律和运动学公式结合求解速度时加速度是必求的量.
对于涉及力在空间的效果时,运用动能定理求速度比牛顿定律简便.
科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 支持力做功为4J | B. | 重力势能增大4J | ||
C. | 合外力做的总功为7J | D. | 合外力做的总功为5J |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | b在该介质中的折射率比a大 | |
B. | 若用b做单缝衍射实验,要比用a做中央亮条纹更宽 | |
C. | 用a更易观察到衍射现象 | |
D. | 做双缝干涉实验时,用a光比用b光条纹间距更大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 小球受到的合力为零 | |
B. | 小球受到重力、漏斗壁的支持力、摩擦力及向心力4个力 | |
C. | 小球受到重力、漏斗壁的支持力及向心力3个力 | |
D. | 小球受到重力、漏斗壁的支持力2个力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 滑块向左运动过程中,始终做匀减速运动 | |
B. | 滑块与弹簧接触过程中最大加速度为$\frac{k{x}_{0}+μmg}{m}$ | |
C. | 从接触到离开弹簧的过程中,滑块与水平面由于摩擦而产生的热量Q=2μmgx0 | |
D. | 滑块向右运动过程中,当物体与弹簧分离时,物体的速度最大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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