分析 (1)根据位移时间公式求出物体的加速度,再结合牛顿第二定律求解摩擦力的大小;
(2)根据牛顿第二定律求出小孩乙推物体的加速度,从而得出匀加速直线运动的位移,再结合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直线运动的位移,从而确定物体停止运动时距离起跑线的距离
解答 解:(1)甲施加水平力F1时,加速度为a1,由运动学公式可得:x=$\frac{1}{2}{{a}_{1}t}_{1}^{2}$
代入数据解得:a1=$\frac{2x}{{t}_{1}^{2}}=\frac{2×18}{{3}^{2}}m/{s}^{2}=4m/{s}^{2}$
设阻力为f,由牛顿第二运动定律可得:F1-f=ma1
代入数据解得:f=F1-ma1=50-10×4N=10N
(2)小孩乙推力F2作用t2=5s时,物体运动的距离为:x1=$\frac{1}{2}{{a}_{2}t}_{2}^{2}$
其中:F2-f=ma2
撤去推力F2后速度大小为:v=a2t2
撤去推力F2后加速度大小为:-f=ma3
滑行的距离为:${x}_{2}=\frac{{v}^{2}}{2{a}_{3}}$
联立解得:x总=x1+x2=75m
答:(1)物体所受的阻力是10N;
(2)乙物体最后停在离起跑线75m远
点评 本题可以运用动能定理求解,也可以通过动力学至少求解,动能定理解题的优越性在于不考虑运动的过程,运动学公式的有点可以考虑过程的具体细节.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 静止轨道卫星运行速度的值大于倾斜同步轨道卫星运行速度的值 | |
B. | 倾斜同步轨道卫星从地球上看是移动的,其运行速度的值小于中轨道卫星运行速度的值 | |
C. | 中轨道卫星的加速度为$\frac{{R}_{2}}{{r}_{2}}$ | |
D. | 中轨道卫星由位置A运行至位置B所需的时间为$\frac{2πr}{3R}$$\sqrt{\frac{r}{g}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 质点A的速度向下 | |
B. | 质点B的动能为零 | |
C. | 从该时刻经过半个周期,质点C将移动到质点B的位置 | |
D. | 从该时刻经过$\frac{1}{4}$个周期,质点D的加速度达到最大 | |
E. | B、D两质点的振动情况总相反 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体做匀速直线运动,且v1=v2 | B. | 物体做加速直线运动,且v2>v1 | ||
C. | 物体做加速直线运动,且FT>G | D. | 物体做匀速直线运动,且FT=G |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 两极板间的电压不变,极板上的电荷量变大 | |
B. | 两极板间的电压不变,极板上的电荷量减小 | |
C. | 极板上的电荷量几乎不变,两极板间的电压变大 | |
D. | 极板上的电荷量几乎不变,两极板间的电压变小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 输入电压u的表达式u=20$\sqrt{2}$sin50πt(V) | |
B. | 只断开S2后,L1、L2的功率均小于$\frac{P}{4}$ | |
C. | 只断开S2后,原线圈的输入功率大于$\frac{P}{2}$ | |
D. | 若S1换接到2后,R消耗的电功率为0.8W |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | T2-T1 | B. | T2+T1 | C. | $\frac{{T}_{1}•{T}_{2}}{{T}_{2}-{T}_{1}}$ | D. | $\frac{{T}_{1}•{T}_{2}}{{T}_{2}+{T}_{1}}$ |
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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:选择题
A. | 方向与斜面成30°角向下,大小为$\frac{mgtan30°}{q}$ | |
B. | 方向沿斜面向上,大小为$\frac{mgsin30°}{q}$ | |
C. | 方向垂直斜面向下,大小为$\frac{mgsin30°}{q}$ | |
D. | 方向竖直向下,大小为$\frac{mg}{q}$ |
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