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18.如图,用于水平方向成θ的力F,拉静止的质量为m的物体水平前进x后撤去拉力,已知物体和地面的动摩擦因素为μ,求:
(1)物体的最大速度;
(2)物体的最大位移x.

分析 根据牛顿第二定律求出在F作用下的加速度,根据速度位移公式求出物体的最大速度.根据牛顿第二定律求出撤去拉力后的加速度,结合速度位移公式求出匀减速运动的位移,从而得出物体的最大位移.

解答 解:(1)根据牛顿第二定律得,在F作用下的加速度$a=\frac{Fcosθ-μ(mg-Fsinθ)}{m}$,
根据v2=2ax得,物体的最大速度v=$\sqrt{2ax}$=$\sqrt{\frac{2[Fcosθ-μ(mg-Fsinθ)]x}{m}}$.
(2)撤去外力F后的加速度大小a′=μg,
则匀减速运动的位移大小$x′=\frac{{v}^{2}}{2a′}=\frac{a}{a′}x$=$\frac{[Fcosθ-μ(mg-Fsinθ)]}{μmg}$x.
物体的最大位移X=x+x′=x+$\frac{[Fcosθ-μ(mg-Fsinθ)]}{μmg}$x.
答:(1)物体的最大速度为$\sqrt{\frac{2[Fcosθ-μ(mg-Fsinθ)]x}{m}}$.
(2)物体的最大位移为x+$\frac{[Fcosθ-μ(mg-Fsinθ)]}{μmg}$x.

点评 本题考查了牛顿第二定律和运动学公式的综合运用,知道加速度是联系力学和运动学的桥梁,注意撤去拉力前后的摩擦力大小不同.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

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A.只减小电压UB.只增大宽度b
C.只增大尘埃被吸入水平速度v0D.只减小高度d

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9.下列说法正确的是(  )
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6.如图1所示,一轨道固定在竖直面内,BD为光滑的半圆形轨道,轨道半径R=1m,AB为粗糙水平轨道,A与B相距L=10m,一质量m=0.2kg的小物块放在水平轨道上的A点,与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.1.现用一水平恒力F向右拉小物块,已知F=2N,当小物块运动到某点C时撤去该力(C点位于AB之间),设C点到A点的距离为x.在圆轨道的最高点D处安装一力传感器,当小物块运动到D点时传感器就会显示物块对轨道弹力大小的读数FN,力传感器所能承受的最大作用力大小为18N,g取10m/s2

(1)当x=4.2m时,小物块运动到圆轨道上的B点时速度是多大?
(2)要使小物块能够通过圆轨道的最高点D且保证力传感器安全,求x的范围;
(3)在满足(2)问的情况下,在图2坐标系中作出力传感器的读数FN与x的关系图象(不要求写出作图过程).

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13.一物体在竖直弹簧的上方h米处下落,然后又被弹簧弹回,则物体动能最大时是(  )
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3.如图,一个质量m=0.6kg的小球以初速度v0=3m/s从P点水平抛出,恰好从粗糙圆弧轨道ABC的A点沿切线方向进入轨道(不计空气阻力,进入圆弧轨道时无机械能损失).小球到达C点时的速度vC=4m/s,之后冲出圆弧轨道,向上到达最高点D后又落回C点,已知圆弧的半径R=0.5m,θ=53°,求:(g取10m/s2
(1)小球到达A点时的速度vA及P、A两点的竖直高度差h;
(2)小球从A到C克服摩擦阻力所做的功;
(3)小球两次经过C点的时间差.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

4.如图所示,电源电动势为E=30V,内阻为r=1Ω,电灯上标有“6V,12W”字样,直流电动机线圈电阻R=2Ω.若电灯恰能正常发光,则电动机输出的机械功率为36瓦.

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