分析 (1)根据v-t图象的“面积”等于位移,求最大速度,再根据斜率等于加速度求解.
(2)根据斜率等于加速度,求出1.5s时刻的加速度.根据位移分析动摩擦因数,再由牛顿第二定律求拉力的大小.
解答 解:(1)设物体的最大速度为v.
根据“面积”表示位移,可得3s内的位移为 x=$\frac{v}{2}t$
得 v=$\frac{2x}{t}$=$\frac{2×9}{3}$m/s=6m/s
第3s内的加速度为 a=$\frac{△v}{△t}$=$\frac{0-6}{1}$=-6m/s2;即加速度大小为6m/s2.
(2)由图知,1.5s末时刻的速度为v′=4.5m/s
1.5s内物块的位移为 x′=$\frac{v′}{2}t′$=$\frac{4.5}{2}×1.5m$=3.375m
由图甲知,μ=0.2
1.5s时刻的加速度为 a=$\frac{v}{t}$=$\frac{6}{2}$=3m/s2.
根据牛顿第二定律得
F-μmg=ma
解得 F=m(μg+a)=1×(0.2×10+3)N=5N
答:
(1)第3s内的加速度大小是6m/s2;
(2)1.5s末时刻的拉力大小为5N.
点评 解决本题的关键会根据速度时间图线求出加速度,以及会运用牛顿第二定律求拉力.
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A. | A→B | B. | C→D | C. | D→E | D. | E→F |
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A. | 光电效应发生时减小入射光的强度,光电子的最大初动能不变 | |
B. | 氢原子从高能级跃迁到低能级,氢原子核外的电子的动能增大,电势能减小,吸收光子 | |
C. | 将放射性元素掺杂到其它稳定元素中,并降低其温度,该元素的半衰期将增大 | |
D. | ${\;}_{92}^{238}$U(轴核)要衰变成${\;}_{86}^{222}$Rn(氡核)需要发生4次α衰变和2次β衰变 | |
E. | 核子结合成原子核时质量减小 |
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