分析 1、物体的运动有两个分运动构成的,匀速运动和匀加速运动构成,求合力有加速度可求得.
2、分别求出8秒时的分速度,然后求和速度.
3、分别利用分运动求出分位移,让后再求和位移.
解答 解:(1)有图可知
ax=$\frac{4}{4}$=1m/s2;ay=0.
因此a=1m/s2
受到的合力为
F=ma=2×1=2N
(2)t=0s时的分速度为
vx=4m/s
vy=4m/s
v=$\sqrt{{v}_{x}^{2}+{v}_{y}^{2}}$=4$\sqrt{2}$m/s
(3)有图象可知t=2s时
x方向位移为
x=v0t-$\frac{1}{2}$at2
=4×2-$\frac{1}{2}×1×{2}^{2}$=6m
y方向位移为
y=4t=4×2m=8m
X=$\sqrt{{x}^{2}+{y}^{2}}$=$\sqrt{{6}^{2}+{8}^{2}}$=10m
答:(1)物体受到的合力2N;
(2)物体的初速度4$\sqrt{2}$m/s;
(3)物体在t=2s时的位移10m.
点评 本题是运动的合成问题,包括加速度、速度、位移的合成,都按平行四边形定则进行合成.
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A. | 粒子一定带负电 | |
B. | 粒子一定是从a点运动到b点 | |
C. | 粒子在c点加速度一定大于在b点加速度 | |
D. | 粒子在电场中c点的电势能一定小于在b点的电势能 |
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A. | 该卫星运行时的向心力大小为$\frac{mg}{n}$ | |
B. | 该卫星运行时的向心加速度大小是地球表面重力加速度大小的$\frac{1}{n}$ | |
C. | 该卫星绕地球一周的时间为2π$\sqrt{\frac{{n}^{3}R}{g}}$ | |
D. | 该卫星的运行速度大小是第一宇宙速度大小的$\sqrt{n}$倍 |
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