分析 (1)把木块竖直悬挂时木块静止处于平衡状态,由平衡条件可以求出弹簧的劲度系数.
(2)木块匀速运动,处于平衡状态,应用平衡条件可以求出动摩擦因数.
(3)由匀变速直线运动的速度公式求出木块匀减速的时间,然后根据推力与最大静摩擦力间的关系判断木块的运动状态,然后求出摩擦力.
解答 解:(1)木块竖直悬挂时处于平衡状态,由平衡条件得:k(L1-L0)=mg,解得:k=100N/m;
(2)木块在水平面上做匀速直线运动,由平衡条件得:
f1=F3=k(L0-L3)=100×(0.100-0.080)=2.0N,
动摩擦因数:μ=$\frac{{f}_{1}}{mg}$=$\frac{2.0}{0.5×10}$=0.4;
(3)木块减速到速度为零的时间:t=$\frac{v}{a}$=$\frac{1.6}{0.8}$=2s<3s,
木块受到的最大静摩擦力:Fm=F2=k(L2-L0)=100×(0.123-0.100)=2.3N,
推力F=1.6N<fm,木块2s末速度为零后保持静止,
则木块减速3秒时木块受到的摩擦力:f2=F=1.6N;方向:水平向左;
答:(1)弹簧的劲度系数为100N/m;
(2)木块与地面间的动摩擦因数为0.4;
(3)减速3秒时木块受到的摩擦力大小为1.6N,方向:水平向左.
点评 本题考查了求弹簧劲度系数、动摩擦因数、木块受到的摩擦力等问题,分析清楚木块所处的状态是解题的前提,应用胡克定律、平衡条件与运动学公式可以解题.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 上述过程的加速度大小为10 m/s2 | B. | 减速过程持续的时间为5 s | ||
C. | 0时刻的初速度为10 m/s | D. | 减速过程的位移为5 m |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体加速度减小,速度也减小 | |
B. | 物体的速度为零,加速度也为零 | |
C. | 物体运动的速度改变量很大,它的加速度也很大 | |
D. | 加速度越大,速度变化率越大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物体到达各点的速率vB:vC:vD:vE=1:$\sqrt{2}:\sqrt{3}:2$ | |
B. | 物体从A 运动到E全过程的平均速度$\overline{v}$=vB | |
C. | 物体从A点到达各点所经历的时间之比tB:tC:tD:tE=1:($\sqrt{2}-1$):($\sqrt{3}-\sqrt{2}$):(2-$\sqrt{3}$) | |
D. | 物体通过每一部分时,其速度增量vB-vA=vC-vB=vD-vC=vE-vD |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 导体棒右端的感应电荷为负电荷 | |
B. | 导体内C点的电势高于B点的电势 | |
C. | 导体上的感应电荷在C点产生的场强方向水平向右 | |
D. | 导体上的感应电荷在C点产生的场强大于在B点产生的场强 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 流过非线性元件的电流,随两端所加电压的均匀增加而均匀增大 | |
B. | 电源电动势数值上等于在外电路中将单位正电荷从电源正极移到负极静电力所做的功 | |
C. | 锰铜合金的电阻率几乎不随温度的变化而改变,可制作电阻温度计 | |
D. | 测电阻时,欧姆表的指针偏转角太小,应将选择开关拨至倍率较大的档位,重新欧姆调零后再测量 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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