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如图所示,质量m=2kg 的物体原静止在水平地面上,物体与地面间的动摩擦因数μ=0.75,一个与水平方向成 37°角斜向上、大小F=20N 的力拉物体,使物体匀加速运动,2s后撤去拉力.求物体在地面上从静止开始总共运动多远才停下来?(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2
分析:根据牛顿第二定律求出拉力作用时的加速度,根据运动学公式求出2s末的速度和2s内的位移,再根据牛顿第二定律求出撤去拉力后的加速度,通过速度位移公式求出撤去拉力后的位移,从而求出物体在地面上的总位移.
解答:解:开始时物体受重力、支持力、摩擦力、拉力作用.竖直方向上有:N+F sin37°-mg=0----------①
水平方向上有:Fcos37°-μN=ma1--------------------②
解①②式,得:a1=
Fcos37°-μ(mg-Fsin37°)
m
=
20×0.8-0.75×(20×10-20×0.6)
2
=5 m/s2
所以,开始 2s 物体的位移 s1=
1
2
a1t2=
1
2
×5×22=10 m.
第2s末物体的速度 v=a1t=5×2=10 m/s
拉力撤去后,摩擦力 f=μmg,加速度大小为 a2=-
f
m
=-μ g=-7.5 m/s2
位移 s2=
0-v2
2a2
=-
0-102
2×7.5
=6.7 m.  
总位移 s=s1+s2=16.7 m
答:物体在地面上从静止开始总共运动16.7m.
点评:本题综合考查了牛顿第二定律和运动学公式,知道加速度是联系力学和运动学的桥梁.
练习册系列答案
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(2013?荆州模拟)如图所示,质量m=2.2kg的金属块放在水平地板上,在与水平方向成θ=37°角斜向上、大小为F=10N的拉力作用下,以速度v=5.0m/s向右做匀速直线运动.(cos37°=0.8,sin37°=0.6,取g=10m/s2)求:
(1)金属块与地板间的动摩擦因数;
(2)如果从某时刻起撤去拉力,撤去拉力后金属块在水平地板上滑行的最大距离.

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(1)撤去力F时木块速度的大小;
(2)撤去力F后木块运动的时间.

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(1)汽车在行驶过程中,在哪个位置最可能出现爆胎?
(2)为了使汽车安全过桥,汽车允许的最大速度是多少?
(3)若以(2)中所求得速度行驶,汽车对桥面的最小压力是多少?

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如图所示,质量m=2.0kg的金属块放在水平地板上,在与水平方向成θ=37°角斜向上、大小为F=10N的拉力作用下,以速度v=5.0m/s向右做匀速直线运动.(cos37°=0.8,sin37°=0.6,取g=10m/s2)求:
(1)撤去拉力后物体运动的加速度
(2)撤去拉力后物体运动的最长时间.

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(2013?海淀区一模)如图所示,质量m=2.0×10-4kg、电荷量q=1.0×10-6C的带正电微粒静止在空间范围足够大的电场强度为E1的匀强电场中.取g=10m/s2
(1)求匀强电场的电场强度E1的大小和方向;
(2)在t=0时刻,匀强电场强度大小突然变为E2=4.0×103N/C,且方向不变.求在t=0.20s时间内电场力做的功;
(3)在t=0.20s时刻突然撤掉电场,求带电微粒回到出发点时的动能.

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