分析 首先要由图象求出来前半周期和后半周期的加速度,然后可以求得对应的半个周期的位移,进而得到一个周期的位移,最后再求得83秒内的总位移.
解答 解:(1)当物体在前半周期(2s)内由牛顿第二定律,得:
F-μmg=ma1
a1=$\frac{{F}_{1}-μmg}{m}=\frac{{F}_{1}}{m}-μg=\frac{12}{4}-0.1×10$=2m/s2
2秒末的速度大小v1=a1t1=2×2m/s=4m/s
2秒内的位移大小:${x}_{1}=\frac{1}{2}{a}_{1}{t}_{1}^{2}=\frac{1}{2}×2×{2}^{2}m$=4m
(2)当物体在后半周期时,
由牛顿第二定律,得:
-F2-μmg=ma2
a2=$\frac{{-F}_{2}-μmg}{m}=-\frac{{F}_{2}}{m}-μg=-\frac{4}{4}-0.1×10$=-2m/s2
故在一个周期结束时,物体速度为:v2=v1+a2t2=0m/s.
则后半周期和前半周期位移相等:x2=x1=4m
一个周期的位移为8m,83s共20个周期,加2s,再加1s,最后1s的位移为:${x}_{末}={v}_{1}t′+\frac{1}{2}{a}_{2}t{′}^{2}=4×1+\frac{1}{2}×(-2)×{1}^{2}=3$m
83 秒内物体的位移大小为:x=20×8+4+3=167m
答:(1)2秒末的速度大小的4m/s,2秒内的位移大小是4m;
(2)83秒内物体的位移大小是167m.
点评 本题涉及牛顿运动定律和运动学的知识的应用,求解本题的关键是认真分析物理过程,主要考查分析、推理和综合能力.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 溶液做逆时针方向运动 | |
B. | 溶液做顺时针方向运动 | |
C. | 正离子沿圆形玻璃器皿的半径向边缘移动 | |
D. | 负离子沿圆形玻璃器皿的半径向中心移动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 甲的加速度比乙的大 | B. | 甲、乙两物体运动方向相反 | ||
C. | 甲和乙的加速度方向相同 | D. | 0-ls内甲和乙的位移相等 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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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. | 0 | B. | 20m/s2,水平向右 | C. | 2 m/s2,水平向左 | D. | 2 m/s2,水平向右 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 研究在平直公路上汽车的匀速行驶 | B. | 研究地球绕太阳的公转 | ||
C. | 计算列车经过南京长江大桥的时间 | D. | 研究电子绕原子核的高速旋转 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电动机多做的功为mv2 | B. | 摩擦力对物体做的功为$\frac{1}{2}$mv2 | ||
C. | 传送带克服摩擦力做功为$\frac{1}{2}$mv2 | D. | 电动机增加的功率为2μmgv |
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