分析 已知物体运动过程中的坐标与时间的关系为x=6.0t(m),y=0.4t2(m),将t=10s代入就能得到t=10时刻物体的位置坐标.
由运动分解的方法研究物体的运动情况:将物体的运动分解为x轴方向的运动和y轴方向的运动,由已知物体运动过程中的坐标与时间的关系x=6.0t知,x轴方向物体做匀速直线运动,y=0.4t2知物体在y轴方向做匀加速直线运动,且加速度为0.8m/s2,然后选用运动学公式、牛顿第二定律、力的合成来求解.注意求水平外力时应是x轴方向与y轴方向的合力.
解答 解:t=10s时,物体在x轴方向运动位移:x=6.0t=6.0×10m=60m
物体在y轴方向运动位移:y=0.4t2=0.4×102m=40m
所以t=10s物体的位置坐标为(60m,40m).
由x=6.0t知,x轴方向物体做匀速直线运动,速度为 vx=6m/s
由y=0.4t2知物体在y轴方向做匀加速直线运动得知加速度为:a=0.8m/s2,
所以t=10s时,x轴方向的速度:vx=6m/s,y轴方向的速度为:vy=at=0.8×10m/s=8m/s
物体的合速度大小为:v=$\sqrt{{v}_{x}^{2}+{v}_{y}^{2}}$=$\sqrt{{6}^{2}+{8}^{2}}$m/s=10m/s.
速度为x轴方向的夹角设为θ,则 tanθ=$\frac{{v}_{y}}{{v}_{x}}$=$\frac{8}{6}$=$\frac{4}{3}$,θ=53°
物体的加速度大小为:a=0.8m/s2
物体所受的摩擦力:Ff=μmg=0.05×0.2×10N=0.1N.方向与合速度方向相反.
则x轴方向的力:Fx=Ffx=Ffcosθ=0.1×0.6=0.06N
y轴方向的力:Fy-Ffy=ma,解出 Fy=Ffsinθ+ma=0.01×0.8+0.2×0.8N=0.168N
故水平外力的大小:F=$\sqrt{{F}_{x}^{2}+{F}_{y}^{2}}$=$\sqrt{0.0{6}^{2}+0.16{8}^{2}}$N≈0.18N.
故答案为:(60m,40m),10m/s,0.18N.
点评 本题用分解的思想分别在x轴、y轴上研究物体的运动情况和受力情况,然后在运用平行四边形法则分别求合速度、求合力,这是解决曲线运动常用的方法.
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. | 量子科学实验卫星的轨道在赤道上空 | |
B. | “天宫二号”的运行速度最小 | |
C. | “风云四号A”的运行轨道距地球的髙度是最髙的 | |
D. | 全球二氧化碳监测科学实验卫星运行周期为24小时 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | mgv0sinθ | B. | $\frac{1}{2}$mgv0sinθ | C. | mg$\frac{{v}_{0}}{cosθ}$ | D. | mgv0tanθ |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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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. | 磁通量就是磁感应强度 | |
B. | 磁通量不仅有大小,而且有方向,所以是矢量 | |
C. | 磁感应强度越大,磁通量越大 | |
D. | 过某一平面的磁通量为零,该处磁感应强度不一定为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 对任何一种金属都存在一个“极限频率”,入射光的频率必须大于这个频率,才能产生光电效应 | |
B. | 光电流强度与入射光强度的有关 | |
C. | 用不可见光照射金属一定比可见光照射金属产生的光电子的初动能要大 | |
D. | 光电效应几乎是瞬时发生的 |
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