分析 (1)对物体受力分析,根据牛顿第二定律可求得4s末的加速度大小,再根据速度公式即可求得4s末的速度大小;
(2)撤去拉力后物体做减速运动,由牛顿第二定律求得加速度,再根据速度和位移关系即可求得滑行的位移.
解答 解:(1)物体受力如图所示,据牛顿第二定律
竖直方向上有:N-mg-Fsinα=0
水平方向上有:Fcosα-f=ma
又 f=μN
联立以上方程解得:a=1.75 m/s2
则4s末的速度大小为:v=at=1.75×4m/s=7m/s
(2)撤去力F后,据牛顿第二定律有:
μmg=ma′
解得:a′=μg=0.2×10=2m/s2
再根据位移和速度关系可知:
s=$\frac{{v}^{2}}{2a'}$=$\frac{{7}^{2}}{2×2}$=12.25m
答:(1)4s末物体的速度大小为7m/s;
(2)撤去F后,物体还能滑行的距离为12.25m
点评 本题考查牛顿第二定律的应用中已知受力求运动类型的题目,要注意正确受力分析和运动过程分析,同时注意加速度在联系受力分析和运动规律分析中的桥梁作用.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 细线的拉力大小为mg | |
B. | 弹簧的弹力大小为$\sqrt{3}$mg | |
C. | 剪断左侧细线瞬间,a球加速度大小为2g | |
D. | 剪断弹簧最左侧瞬间,a球加速度大小为0 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | ω1=ω2 | B. | ω1>ω2 | C. | ω1<g<ω2 | D. | g>a1>a2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 励磁线圈中的电流方向是逆时针方向 | |
B. | 若只增大加速电压,可以使电子流的圆形径迹的半径增大 | |
C. | 若只增大线圈中的电流,可以使电子流的圆形径迹的半径增大 | |
D. | 若两线圈间的磁感应强度已知,灯丝发出的电子的初速为零,加速电压为U,则可通过测量圆形径迹的直径来估算电子的比荷为:$\frac{e}{m}$=$\frac{2U}{{B}^{2}{R}^{2}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电场线方向从右向左 | B. | 电场线方向从左向右 | ||
C. | 微粒的运动轨迹可能是轨迹a | D. | 微粒的运动轨迹可能是轨迹b |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电压表的示数为10$\sqrt{2}$V | |
B. | 在1S内原线圈中电流的方向改变50次 | |
C. | 图乙所示交流电的表达式可写为u=10$\sqrt{2}$sin100πt(V) | |
D. | 要点燃气体,必须满足的条件是副线圈与原线圈匝数比大于500 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 小球在返回过程中,经过同一点的动能比下降时小 | |
B. | 小球在返回过程中,经过同一点的加速度比下降时大 | |
C. | 小球第一次与挡板相碰后所能达到最大高度时的电势能小于Eqh | |
D. | 小球第一次与挡板相碰后所能达到的最大高度小于h |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 垂直缓慢降落,动力大小大于总重力 | |
B. | 水平匀速飞行,动力大小等于总重力 | |
C. | 垂直加速起飞,动力做的功大于克服空气阻力做的功 | |
D. | 水平加速前进,动力方向与运动方向相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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