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8.如图所示,质量m=2kg的物体静止在水平地面上,它与地面间的动摩擦因数μ=0.4,一个F=10N水平恒力作用在物体上,使物体在水平地面上运动.F作用4s后撤除.(取g=10m/s2)求:
(1)物体运动前4s内物体发生的位移多大?
(2)F撤除后,物体还能滑行多远?

分析 (1)根据牛顿第二定律可得物体的加速度,结合位移时间公式可求解运动位移;
(2)求出物体撤去F后的加速度,结合位移速度公式可求解物体还能滑行的距离.

解答 解:(1)根据牛顿第二定律有 F-μmg=ma      
解得 a=1m/s2                       
由运动学公式有:$x=\frac{1}{2}a{t}^{2}=\frac{1}{2}×1×{4}^{2}m=8m$       
(2)牛顿第二定律  f=ma′
解得:a′=μg=4m/s2
由运动学公式有 $x'=\frac{{v}^{2}}{2a'}$           
代入数据解得 x′=2m               
答:(1)物体运动前4s内物体发生的位移为8m;
(2)F撤除后,物体还能滑行2m.

点评 本题考查了牛顿第二定律和运动学公式的综合应用,知道加速度是求解此类问题的桥梁.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

18.若在负电荷点电荷Q形成的电场中,一不计重力的带电粒子从A开始运动,并经过B、C点,则粒子经过B点电势最低,粒子经过A点时电势能最小(比较此三点).粒子从A到C过程电场对粒子做功为负功(正功、负功或0).

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

19.某实验小组的同学应用如图甲所示的实验装置探究“功与速度变化的关系”.
(1)依据实验原理,小李同学设计了如下的主要实验步骤,其中错误的是BC.
A.安装好实验器材
B.放小车的长木板应该尽量使其水平
C.第一次先用一条橡皮筋做实验,测量获得的速度v1,此时橡皮筋对小车做的功为W,换用2条、3条、4条…同样的橡皮筋做实验,每次橡皮筋的拉伸长度可以不一致,让小车由静止释放,测出v2、v3、v4…,对应的橡皮筋对小车所做的功为2W、3W、4W…,将数据记入表格中
D.分析数据,尝试作出W-v和W-v2图象,探究W与v的关系
(2)小黄同学应用正确的方法和操作后,得到了下表的实验数据,请你在图乙所示的坐标系中画出W-v2图象;
W(一条橡皮筋
做的功作为功
的单位)
12345
v2(m2/s20.501.011.511.992.50

实验所得的结论是力对物体所做的功与速度的平方成正比.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

16.示波管是示波器的核心部分,它主要由电子枪、偏转系统和荧光屏三部分组成,如图甲所示.电子枪具有释放电子并使电子聚集成束以及加速的作用;偏转系统使电子束发生偏转;电子束打在荧光屏上形成光迹.这三部分均封装于真空玻璃壳中.已知电子的电荷量e=1.6×10-19 C,质量m=0.91×10-31kg,电子所受重力及电子之间的相互作用力均可忽略不计,不考虑相对论效应.

(1)电子枪的三级加速可简化为如图乙所示的加速电场,若从阴极逸出电子的初速度可忽略不计,要使电子被加速后的动能达到16×10-16J,求加速电压U0为多大;
(2)电子被加速后进入偏转系统,若只考虑电子沿Y(竖直)方向的偏转情况,偏转系统可以简化为如图丙所示的偏转电场.偏转电极的极板长l=4.0cm,两板间距离d=1.0cm,极板右端与荧光屏的距离L=18cm,当在偏转电极上加u=480sin100πtV的正弦交变电压时,如果电子进入偏转电场的初速度v0=3.0×107m/s,求电子打在荧光屏上产生亮线的最大长度;
(3)如图14甲所示,电子枪中灯丝用来加热阴极,使阴极发射电子.控制栅极的电势比阴极的电势低,调节阴极与控制栅极之间的电压,可控制通过栅极电子的数量.现要使打在荧光屏上电子的数量增加,应如何调节阴极与控制栅极之间的电压.电子枪中A1、A2和A3三个阳极除了对电子加速外,还共同完成对电子的聚焦作用,其中聚焦电场可简化为如图丁所示的电场,图中的虚线是该电场的等势线.请简要说明聚焦电场如何实现对电子的聚焦作用.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.四个相同的电流表分别改装成两个安培表和两个电压表,安培表A1的量程大于A2的量程,电压表V1的量程大于V2的量程,把它们按右图接入电路(  )
A.A1的读数比A2的读数大
B.V1读数比V2读数大
C.A1的指针偏转角度比A2指针偏转角度大
D.V1指针偏转角度比v2偏转角度大

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.有一只电熨斗,内部电路如图甲所示,其中M为旋钮的内部接线端子,旋钮有“高”、“中”、“低”、“关”四个挡,每个挡内部接线有如图乙中所示的四种方式,下列判断中不正确的是(  )
A.a方式为“高”挡B.b方式为“低”挡C.c方式为“关”挡D.d方式为“中”挡

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

20.一辆汽车在平直的路面上以10m/s的速度匀速前进,某一时刻因某原因紧急刹车,汽车轮胎立即抱死向前做匀减速直线运动.已知刹车过程汽车的加速度的大小为2.5m/s2,则从汽车开始刹车时计算,6s内汽车前进的距离为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.一个从地面竖直上抛的小球,到达最高点前1s上升的高度是它上升的最大高度的$\frac{1}{4}$,不计空气阻力,g=10m/s2.则(  )
A.小球上升的最大高度是5mB.小球上抛的初速度是20m/s
C.1s末、3s末物体处于同一位置D.2.5s时物体正在上升

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

18.卡车原来以10m/s的速度在平直公路上匀速行驶,因为路口出现红灯,司机从较远的地方开始刹车,使卡车匀减速前进,当车速减到2m/s时,交通灯转为绿灯,司机当即停止刹车,并且只用了减速过程的一半时间就加速到原来的速度,从刹车开始到恢复原速度历时12s.求:
(1)减速与加速过程中的加速度大小;
(2)开始刹车后3s末及9s末的瞬时速度.

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