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在图a中是质量为2.0kg可视为质点的小物块,放在动摩擦因素为μ=0.10,受到的水平拉力与时间变化的关系如图b所示,由静止开始力的作用时间共6秒.完成下列要求(g=10m/s2).
(1)对小物块进行受力分析,并求出滑动摩擦阻力;
(2)物体加速运动时的加速度和第1秒末的速度;
(3)求出0到6秒物体运动的总位移.
分析:(1)按重力、弹力和摩擦力的顺序分析物块的受力情况.滑动摩擦阻力由Fμ=μFN=μmg求解.
(2)由牛顿第二定律求出物体加速运动时的加速度.由v=v0+at求出第1秒末的速度.
(3)运用运动学位移公式分别求出每个1s内物块的位移,即可求得总位移.
解答:解:(1)由题给条件对物体进行受力分析可得:物体受到重力、支持力、拉力和滑动摩擦阻力.    
物体在运动过程中受到的滑运动摩擦阻力:Fμ=μFN=μmg=0.1×2×10N=2N;                
(2)0-1s内,由牛顿第二定律得:
 a=
F-Fμ
m
=
6-2
2
m/s2=2m/s2     
第1秒末的速度 v=v0+at=2×1m/s=2m/s;        
(3)由题给图形可得:0-1s正向匀加速运动:
位移:x1=
1
2
at2
=
1
2
×2×12
m=1m        
速度:v1=v0+at=2×1m/s=2m/s       
1s-2s正向匀速:x2=v1t=2×1m=2m       
2s-3s正向匀加速:x3=v1t+
1
2
at2
=(2×1+
1
2
×2×12
)m=3m
速度:v3=v1t+at=(2+2×1)m/s=4m/s
第4s内物体正向匀速:位移 x4=v3t=4×1m=4m    
通过分析以上数据可得0-6s的总位移:
 x=x1+x2+x3+x4+x5+x6=(1+2+3+4+5+6)m=21m;
答:
 (1)小物块受到重力、支持力、拉力和滑动摩擦阻力,滑动摩擦阻力为2N;
(2)物体加速运动时的加速度为2m/s2,第1秒末的速度为2m/s;
(3)0到6秒物体运动的总位移为21m.
点评:分析受力时,为了防止漏力或多力,往往按这样的顺序分析:重力、弹力和摩擦力.对于动力学问题,加速度是关键量,是联系运动和力的桥梁.
练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:阅读理解

精英家教网(1)如图所示,将电火花计时器固定在铁架台上,使重物带动纸带从静止开始自由下落,利用此装置可以测定重力加速度.
①以下说法正确的是
 

A.用秒表测量重物下落的时间  B.用天平测重物的质量
C.实验时先释放纸带,再接通电源  D.选用质量较大的重锤可以减小实验误差
②通过作图象的方法可以剔除偶然误差较大的数据,提高实验的准确程度.以h为纵轴,
v2
2
为横轴,描点画出h-
v2
2
图象,图象为一条过坐标原点的倾斜直线,斜率为k,则重力加速g
 

(2)甲、乙两位同学在一次应用伏安法测量电阻Rx的实验中进行了如下操作:第一步用多用电表粗测电阻Rx的阻值,第二步用伏安法测量电阻Rx的阻值.
①第一步中多用电表的旋钮位置及指针偏转情况如图1所示,其测量值是
 
Ω
②第二步中甲、乙两位同学用以下器材测量电阻Rx的阻值,他们各自设计的实验电路如图2所示.
电源(电动势6V,内阻为0.5Ω);电压表(0-3V,内阻约为5kΩ);电流表(l 0mA,内阻约为30Ω);
滑动变阻器(阻值0-10Ω,额定电流2A );电键和导线若干你认为按
 
同学的实验方案进行测量比较准确.
③请你用笔画线代替导线,在图3中按照第(2)问你所选择的电路连接实验电路.
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④甲、乙两同学各自用自己设计的电路进行了测量,并分别利用实验中记录的6组数据画出U-I图线,如下图所示.请根据你选择的方案由图线算出被测电阻的阻值Rx
 

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科目:高中物理 来源:山西省康杰中学2011-2012学年高二下学期3月月考物理试题 题型:021

如图所示,两块水平放置的平行金属板间距为d;定值电阻的阻值为R,竖直放置的线圈匝数为n,绕制线圈的导线的电阻也为R,其它导线的电阻忽略不计,竖直向上的磁场B穿过线圈,在两极板中一个质量为m、电荷量为q的带正电的油滴恰好处于静止状态,则磁场B的变化情况是

A.均匀减小,在线圈中的磁通量变化率的大小为2 mgd/nq

B.均匀减小,在线圈中的磁通量变化率的大小为mgd/nq

C.均匀增大,在线圈中的磁通量变化率的大小为2 mgd/nq

D.均匀增大,在线圈中的磁通量变化率的大小为mgd/nq

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科目:高中物理 来源:上海市2009届高三十校联考-物理 题型:038

如图所示,B是质量为2 m、半径为R的光滑半球形碗,放在光滑的水平桌面上.A是质量为m的细长直杆,光滑套管D被固定在竖直方向,A可以自由上下运动,物块C的质量为m,紧靠半球形碗放置.初始时,A杆被握住,使其下端正好与碗的半球面的上边缘接触(如图).然后从静止开始释放AABC便开始运动,求:

(1)长直杆的下端第一次运动到碗内的最低点时,BC水平方向的速度各为多大?

(2)运动过程中,长直杆的下端能上升到的最高点距离半球形碗内底部的高度.

(3)从静止释放A到长直杆的下端,又上升到距碗底有最大高度的过程中,C物体对B物体做的功.

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科目:高中物理 来源: 题型:

 如图所示,两块水平放置的平行金属板间距为d,定值电阻的阻值为R,竖直放置的线圈匝数为n,绕制线圈的导线的电阻也为R,其它导线的电阻忽略不计,竖直向上的磁场B穿过线圈,在两极板中一个质量为m、电荷量为q、带正电的油滴恰好处于静止状态,则磁场B的变化情况是(   )

A. 均匀减小,在线圈中的磁通量变化率的大小为 2 mgd / nq

B. 均匀减小,在线圈中的磁通量变化率的大小为mgd / nq

C. 均匀增大,在线圈中的磁通量变化率的大小为2 mgd / nq

D. 均匀增大,在线圈中的磁通量变化率的大小为 mgd / nq

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