分析 (1)物体所受摩擦力大小为恒力,故乙图中的下面一条直线为摩擦力做功的图象,结合斜率求出摩擦力大小和外力F大小,利用牛顿第二定律解加速度;
(2)利用动能定理解物体的速度.
解答 解:(1)由摩擦力做功的图象知:W=fx,可得:f=$\frac{W}{x}$,代入数据解得f=$\frac{20}{10}$=2N,
前3m运动过程中由图象可得:F=$\frac{W}{x}$=$\frac{15}{3}$=5N
根据牛顿第二定律:F-f=ma
代入数据解得:a=$\frac{F-f}{m}$=$\frac{5-2}{0.5}$=6m/s2;
(2)0-12m摩擦力做的功为:Wf=-fx=-2×12=-24J
由动能定理可得:WF-Wf=$\frac{1}{2}$mv2
所以有:27-24=$\frac{1}{2}$×0.5v2
解得:v=2$\sqrt{3}$m/s.
故答案为:6;2$\sqrt{3}$.
点评 对于速度图象类的题目,主要是要理解斜率的含义,横纵坐标的含义,并结合动能定理求解.
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. | 导线电阻远小于电热丝电阻 | B. | 导线电阻远大于电热丝电阻 | ||
C. | 通过导线的电流比电热丝小 | D. | 通过导线的电流比电热丝大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 在同一地点,单摆做简谐振动的周期的平方与其摆长成正比 | |
B. | 弹簧振子做简谐振动时,振动系统的势能与动能之和保持不变 | |
C. | 在同一地点,当摆长不变时,摆球质量越大,单摆做简谐振动的周期越小 | |
D. | 系统做稳定的受迫振动时,系统振动的频率等于周期性驱动力的频率 | |
E. | 已知弹簧振子初始时刻的位置及其振动周期,就可知振子在任意时刻运动速度的方向 |
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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. | P1>P2 | B. | t1<t2 | C. | △E1=△E2 | D. | v1>v2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 楞次总结出了电磁感应定律 | B. | 法拉第最先发现电流的磁效应 | ||
C. | 密立根最早测出了元电荷e的数值 | D. | 库伦最先归纳感应电流的方向 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 方案①比方案②的位移更短 | B. | 方案①比方案②的路程更短 | ||
C. | 方案①比方案②的用时更短 | D. | 方案①比方案②的平均速度更大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 卫星运动的加速度为$\frac{4π^2(R+h)}{T^2}$ | |
B. | 地球第一宇宙速度为$\frac{π(R+h)}{T}•\sqrt{\frac{R+h}{R}}$ | |
C. | 地球表面的重力加速度为$\frac{4π^2(R+h)}{RT^2}$ | |
D. | 地球的平均密度$\frac{3π(R+h)^3}{GT^2R^2}$ |
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