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8.与水平方向成夹角θ的力F,使一个质量为m的物块沿水平由静止开始运动,物块与底板间的动摩擦因数是μ,滑块运动的时间是t时,速度达v,位移为x.求:
(1)推力F;
(2)此时撤去F,物块还能滑行多远?

分析 根据位移公式求出加速度a,然后对物体受力分析,正交分解,根据牛顿第二定律求出推力F.

解答 解:(1)根据位移公式:x=$\frac{1}{2}$at2
得:a=$\frac{2x}{{t}^{2}}$
根据牛顿第二定律:
Fcosθ-μ(mg+Fsinθ)=ma
得:F=$\frac{μmg+\frac{2mx}{{t}^{2}}}{cosθ-μsinθ}$
(2)撤出去力F后,合力等于滑动摩擦力,μmg=ma′
a′=μg
则02-v2=-2a′s
继续滑行的距离为s=$\frac{{v}^{2}}{2a′}$=$\frac{{v}^{2}}{2μg}$
答:(1)推力F$\frac{μmg+\frac{2mx}{{t}^{2}}}{cosθ-μsinθ}$;
(2)此时撤去F,物块还能滑行$\frac{{v}^{2}}{2μg}$.

点评 本题考查了牛顿第二定律和运动学公式的综合,知道加速度是联系力学和运动学的桥梁,注意撤去拉力前后物体所受的摩擦力不同.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.有a、b、c、d四颗地球卫星,a还未发射,在地球赤道上随地球表面一起转动,b处于地面附近近地轨道上正常运动,c是地球同步卫星,d是高空探测卫星,设地球自转周期为24h,所有卫星均视为匀速圆周运动,各卫星排列位置如图所示,则有(  )
A.a的向心加速度等于重力加速度gB.b在相同时间内转过的弧长最长
C.c在4 h内转过的圆心角是$\frac{π}{6}$D.d的运动周期有可能是23h

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19.图1为“探究加速度与力、质量的关系”的实验装置示意图,图中打点计时器打点的时间间隔用T表示,小车及车中的砝码的质量用M表示,盘及盘中砝码的质量用m表示,小车的加速度可由小车后面拖动的纸带上打出的点计算得出,完成以下小题:

(1)实验之前需要平衡摩擦力,平衡摩擦力的方法如下:将木板的右端的高度,让小车在木板上运动,直到小车可以做匀速直线运动时为止
(2)如图2,纸带上有O、A、B、C、D、E和F等计数点,测得O到A的距离为s1,A到B的距离分别为s2,用s1、s2和T表示出:小车的加速度a=$\frac{{s}_{2}-{s}_{1}}{{T}^{2}}$,点A的瞬时速度vA=$\frac{{s}_{1}+{s}_{2}}{2T}$;
(3)实验时,保持盘及盘中砝码的质量一定,改变小车及车中砝码的质量,测出相应的加速度,采用图象法处理数据,为了较容易观测加速度a与质量M之间的关系,应该做出a与$\frac{1}{M}$的图象;
(4)某小组同学,在做实验时忘记了平衡摩擦力,那么所得到的a-F图象关系可能是图3中哪一个?(a是小车的加速度,F是细线作用于小车的拉力)

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16.如图所示,磁场方向垂直纸面向里,磁感强度B的大小与其距地面高度h成正比,B=kh,边长为a的正方形闭合金属线框在磁场中某一高度由静止下落,假设有足够的下落高度,下落过程中空气阻力不计,且线框上下两边始终水平,线框质量为m、总电阻为R.求:
(1)线框在运动中能达到的最大速度vm
(2)当线框速度为最大速度的$\frac{1}{2}$时,感应电流的瞬时值为多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.两端开口的玻璃管上端有一段水银,下端插入水银槽中,中部封有一段空气柱,上端的水银面恰好与管口平齐,设下端内外水银面的高度差为H,下列说法正确的是(  )
A.向上提管子,H将不变
B.向上提管子上升少许,空气柱长度将增大
C.向下推管子H将减小
D.向下推管子空气柱长度将减小

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13.关于物体的运动,下列说法正确的是(  )
A.加速度恒定的运动,速度是变化的,但速度的方向是恒定不变的
B.加速度恒定的运动其速度恒定
C.速度变化很大,加速度很小是可能的
D.速度为零而加速度不为零是可能的

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20.如图A是一块水平放置的铅板的截面,其厚度为d.MM'和NN'是一重力,可忽略不计,质量为m,带电量为q的粒子在匀强磁场中的运动轨迹.粒子的运动轨迹与磁场方向垂直,并且粒子垂直穿过铅板.轨迹MM'半径为r,轨迹NN'的半径为R,且R>r.
(1)粒子穿过铅板时的运动方向(回答向上或向下)
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17.升降机地板上放一个弹簧盘秤,盘中放一质量为m的物体,当称的读数为0.8mg时,升降机的运动可能是(  )
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18.如图甲所示,电阻不计的“”形金属框架abcd固定在倾角为θ的绝缘斜面上,空间有方向垂直于斜面的磁场,磁感应强度的变化规律如图乙所示.将一电阻为R的金属棒PQ垂直于ab放置在框架上,构成面积为S的矩形PbcQ,PQ与框架接触良好且始终静止,则(  )
A.t1时刻棒PQ中无感应电流
B.t1时刻棒PQ不受安培力
C.在0~2t1内,通过棒PQ的电荷量为$\frac{{2{B_0}S}}{R}$
D.在0~2t1内,棒PQ所产生的焦耳热为$\frac{{B_0^2{S^2}}}{{R{t_1}}}$

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