【题目】用大小为100 N的拉力F作用在一个质量为m=10 kg的物体上,拉力方向与水平方向的夹角θ=37°,如图所示.已知物体和水平面间的动摩擦因数为μ=0.5.(g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)试求:
(1)物体由静止开始向右运动1 s时速度大小是多少?
(2)若在距离出发点1 s时撤去拉力F,则物体还能运动多远?
【答案】(1)6 m/s (2)3.6 m
【解析】(1)对物体受力分析,如图所示:
竖直方向上,受力平衡,有Fsin θ+N=mg①
水平方向上,由F合=ma,得Fcos θ-f=ma②
滑动摩擦力f=μN③
由①②③式代入数据,解得a=6 m/s2
物体由静止开始向右运动1 s时速度大小
v=at=6×1 m/s=6 m/s.
(2)撤去拉力后,对物体受力分析,如图所示:
竖直方向上,受力平衡,有N′= mg ④
水平方向上,由F合=ma,得-f′=ma ⑤
滑动摩擦力f′=μN′ ⑥
由④⑤⑥式代人数据,解得a=-5 m/s2
由v2-v20=2as得,物体还能运动的位移:s′=-v0/(2a)=3.6 m.
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【题目】下列说法正确的是________。
A. 布朗运动虽然不是液体分子的运动,但是它可以说明液体分子在永不停息地做无规则运动
B. 只要知道水的摩尔质量和水分子的质量,就可以计算出阿伏加德罗常数
C. 若一定质量的理想气体压强和体积都不变时,其内能可能增大
D. 若一定质量的理想气体温度不断升高时,其压强也一定不断增大
E. 在熔化过程中,晶体要吸收热量,但温度保持不变,内能增加
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【题目】如图所示,质量为2m的小车静止于光滑的水平面上,小车AB段是半径为R的四分之一圆弧光滑轨道,BC段是长为是1.5R的水平粗糙轨道,两段轨道相切于B点,一质量为m的滑块在小车上从A点静止开始沿轨道下滑,重力加速度为g。
(1)若固定小车,求滑块运动过程中对小车的最大压力F
(2)若不固定小车,求小车运动过程中的最大速度V
(3)若不固定小车,且滑块和小车之间的摩擦因数μ=0.8,试分析滑块能否从C点滑出,求整个运动过程中小车的位移x
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【题目】我国将于2022年举办冬奥运会,跳台滑雪是其中最具观赏性的项目之一,如图所示,质量m=60kg的运动员从长直助滑道末端AB的A处由静止开始以加速度匀加速滑下,到达助滑道末端B时速度,A与B的竖直高度差H=48m,为了改变运动员的运动方向,在助滑道与起跳台之间用一段弯曲滑道衔接,其中最低点C处附近是一段以O为圆心的圆弧。圆弧的半径R=12.5m。助滑道末端B与滑道最低点C的高度差h=5m。取
(1)求运动员在AB段下滑时受到阻力的大小。
(2)若运动员能够承受的最大压力为其所受重力的6倍,求运动员在B、C间运动时克服阻力做功。
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【题目】对于有恒定电流通过的导体,下列说法正确的是 ( )
A. 导体内部的电场强度为零 B. 导体是个等势体
C. 导体两端有恒定的电压存在 D. 通过导体某个截面的电量在任何相等的时间内都相等
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【题目】爱因斯坦因提出了光量子概念并成功地解释光电效应的规律而获得1921年诺贝尔物理学奖。某种金属逸出光电子的最大初动能Ek与入射光频率ν的关系如图所示,其中ν0为极限频率。从图中可以确定的是( )
A. 逸出功与ν有关 B. Ek与入射光频率成正比
C. 当ν>ν0时,会逸出光电子 D. 图中直线的斜率与普朗克常量有关
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【题目】一定质量的水,温度从30℃升高到50℃,下列说法中正确的是
A. 每个水分子热运动的速率都变大 B. 水分子的平均动能变大
C. 水的分子势能不变 D. 分子间相互作用的引力和斥力都增大
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【题目】关于紫外线,下列说法中正确的是
A. 一切物体都会发出紫外线
B. 紫外线可用于无线电通讯
C. 紫外线有较高的能量,足以破坏细胞中的物质
D. 紫外线的能量高于红外线
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【题目】如图所示,水平传送带AB长12 m,以v0=5 m/s的速度匀速运动,运动方向向右,另有一物体以v=10 m/s的速度滑上传送带的右端,它与传送带之间的动摩擦因数为0.5.(g=10 m/s2)
(1)通过计算说明物体能否到达左端A点?
(2)求物体在传送带上运动的时间.
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