分析 (1)根据牛顿第二定律分别求出第1s内和第2s内的加速度大小.
(2)由运动学公式可求得静止所需要的时间,则可明确物体的速度;
(3)第1s内向下做匀加速直线运动,第2s内做匀减速直线运动,通过计算分析何时速度减小为零,减为零后返回做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律求出返回的加速度,通过运动学公式求出前4s内物体的位移大小.
解答 解:(1)物体所受重力沿斜面的分力为:G1=mgsinθ=0.6mg,
摩擦力大小为:Ff=μmgcosθ=0.2mg,
第1s内,物体所受合外力沿斜面向下,则有:
-G1-F1+Ff=ma1,
代入数据得:-0.6mg-0.6mg+0.2mg=ma1,
解得:a1=-10m/s2,
第2s内,物体所受合外力沿斜面向上,则有:
-G1+Ff+F2=ma2,
-0.6mg+0.2mg+0.9mg=ma2,
解得:a2=5m/s2
(2)第1s末速度大小为:v1=a1t1=10×1=10m/s;
此后物体沿斜面向下以加速度a2=5m/s2做匀减速运动;
速度减为零需要的时间
t2=$\frac{{v}_{1}}{{a}_{2}}$=$\frac{10}{5}$=2s;
即第3s末速度减到0;
(3)第1s内位移为s1=$\frac{1}{2}$a1t12=$\frac{1}{2}×10×1$=5m,
第1s末速度大小为v1=a1t1=-10m/s,第3s末速度减到0,这2s内位移为:s2=$\frac{{{v}_{1}}^{2}}{2{a}_{2}}$=$\frac{100}{2×5}$=10m,
第4s内,物体所受合外力沿斜面向上,则F2-G1-Ff=ma3,
0.9mg-0.2mg-0.6mg=ma2,
解得:a3=1m/s2,
第4s内位移为s4=$\frac{1}{2}$a3t42=0.5m,
s=s1+s2+s4=-14.5m
答:(1)第1s和第2s内物体运动的加速度大小分别为10m/s2,5m/s2.
(2)3s末物体的速度大小为0;
(4)前4s内物体的位移大小为-14.5m.
点评 解决本题的关键能够正确地受力分析,结合牛顿第二定律和运动学公式进行求解,知道加速度是联系力学和运动学的桥梁.
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 气体从外界吸收热量,其内能一定增加 | |
B. | 在完全失重的情况下,气体对容器壁的压强为零 | |
C. | 气体在等压膨胀的过程中温度一定升高 | |
D. | 电冰箱的工作过程表明,热量可以从低温物体向高温物体传递 | |
E. | 功转变为热的实际宏观过程是不可逆过程 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 若F=1N,则物块、木板保持相对静止 | |
B. | 若F=1.5N,则A物块所受摩擦力大小为1.5N | |
C. | 若F=4N,则B物块所受摩擦力大小为4N | |
D. | 若F=8N,则B物块的加速度为1.0m/s2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 由 F=G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$可知,向心力与r2成反比 | |
B. | 由F=m$\frac{{v}^{2}}{r}$可知,向心力与r成反比 | |
C. | 由F=mrω2可知,向心力与r成正比 | |
D. | 由F=mvω可知,向心力与r无关 |
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A. | 电磁波是横波 | |
B. | 静电场可以激发电磁波 | |
C. | 赫兹预言了电磁波的存在 | |
D. | 振荡电路的频率越大,发射电磁波的本领越小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 小桶通过最高点时,有水从桶中流出 | |
B. | 小桶通过最高点时,处于完全失重状态,不受力的作用 | |
C. | 小桶通过最高点时,绳的张力及桶底部受到的压力均为零 | |
D. | 小桶通过最高点时,绳子的拉力大小为5N |
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