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2.如图所示,在粗糙的水平路面上,一小车以v0=4m/s的速度向右匀速行驶,与此同时,在小车后方相距s0=40m处有一物体在水平向右的推力F=20N作用下,从静止开始做匀加速直线运动,当推力F作用了s1=25m就撤去.已知物体与地面之间的动摩擦因数μ=0.2,物体的质量m=5kg,重力加速度g=10m/s2.求
(1)推力F作用下,物体运动的加速度a1大小;
(2)物体刚停止运动时物体与小车的距离d.

分析 (1)利用牛顿第二定律求得物块加速度;
(2)根据牛顿第二定律可求得撤去拉力后的加速度,根据位多公式分别求出t时间内物体和小车前进的位移即可求的此时相距距离;

解答 解:(1)对物体,根据牛顿第二定律得:F-μmg=ma1
代入数据得a1=$\frac{20-0.2×50}{5}$=2m/s2
(2)设推力作用的时间为t1,由位移公式得${s_1}=\frac{1}{2}{a_1}t_1^2$②
解得:t1=$\sqrt{\frac{2{s}_{1}}{{a}_{1}}}$=$\sqrt{\frac{2×25}{2}}$=5s;
撤去F时,设物体的速度为v1,撤去F后,物体运动的加速度为a2,经过t2时间运动s2位移停止
根据牛顿第二定律μmg=ma2
由速度公式得v1=a1t1=a2t2
由位移公式得${s_2}=\frac{v_1^2}{{2{a_2}}}$⑤
s=v0(t1+t2)⑥
d=s0+s-(s1+s2)⑦
联立②③④⑤⑥⑦得d=30m
答:(1)推力F作用下,物体运动的加速度a1大小为2m/s2
(2)物体刚停止运动时物体与小车的距离d为30m.

点评 本题考查牛顿第二定律的应用中已知受力求运动的问题,要注意明确两物体各自的运动情况,再根据二者的位移和时间关系进行分析求解即可.

练习册系列答案
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5.如图所示,微粒A位于一定高度处,其质量m=1×10-4kg、带电荷量q=+1×10-6C,塑料长方体空心盒子B位于水平地面上,与地面间的动摩擦因数μ=0.1.B上表面的下方存在着竖直向上的匀强电场,场强大小E=2×103N/C,B上表面的上方存在着竖直向下的匀强电场,场强大小为$\frac{E}{2}$.B上表面开有一系列略大于A的小孔,孔间距满足一定的关系,使得A进出B的过程中始终不与B接触.当A以υ1=1m/s的速度从孔1竖直向下进入B的瞬间,B恰以υ2=0.6m/s的速度向右滑行.设B足够长、足够高且上表面的厚度忽略不计,取g=10m/s2,A恰能顺次从各个小孔进出B.则(  )
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D.为了保证A始终不与B接触,B上表面孔间距最大值为0.1m

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6.如图所示,在荧光屏的左侧空间存在相互垂直的匀强电场和匀强磁场,电场方向竖直向下,电场强度为E,磁场方向垂直纸面向里.电子从A点以速度v0垂直射向荧光屏,恰好能够做匀速直线运动,打在屏上的O点;如果撤去电场,保持磁场不变,那么电子将打在屏上的P点.已知电子的质量为m,电荷量为e.求:
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17.如图所示,汽缸长为L=1m(汽缸的厚度可忽略不计),固定在水平面上,汽缸中有横截面积为S=100cm2的光滑活塞,活塞封闭了一定质量的理想气体,当温度为t=27℃,大气压为p0=1×105 Pa时,气柱长度为L0=0.4m.现缓慢拉动活塞,拉力最大值为F=500N,求:如果温度保持不变,能否将活塞从汽缸中拉出?

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