题目内容
7.(1)求木块在向右运动过程中所受摩擦力的大小;
(2)求木块在A点时,弹簧的弹性势能;
(3)请定性说明从A运动到B的过程中,木块加速度大小和速度大小的变化情况.
分析 (1)根据滑动摩擦力公式计算;
(2)根据能量守恒分析弹簧减小的弹性势能与物块的能量变化的关系;
(3)分析物块的受力情况,由功能关系分析物块的运动情况,根据受力分析加速度的大小变化.
解答 解:(1)木块在向右运动过程中所受摩擦力为滑动摩擦力,即:f=μmg=0.5×2×10N=10N;
(2)撤去外力后物块向右运动,最终停止于B点.整个的过程中弹簧的弹性势能克服摩擦力做功,
所以从A到B,由功能关系可得:EP=μmgx=0.5×2×10×1.0J=10J;
(3)物块需要一定的过程中,开始时弹簧的弹力大于地面的摩擦力,物块加速;当弹簧的弹力小于摩擦力后物块开始减速,加速度随弹力的减小而增大;当物块离开弹簧后,只受到摩擦力的作用,加速度的大小不再发生变化.
所以:从A运动到B的过程中,木块加速度先减小,再增大,最后不变;速度先增大再减小.
答:(1)求木块在向右运动过程中所受摩擦力的大小为10N;
(2)木块在A点时,弹簧的弹性势能为10J;
(3)从A运动到B的过程中,木块加速度先减小,再增大,最后不变;速度先增大再减小.
点评 物块从A点到B点的过程,不能凭感觉,认为离开弹簧前的速度一直增大,要根据受力情况分析运动过程.
练习册系列答案
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17.
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18.
如图所示为两个不同闭合电路中两个不同电源的图象,则下属说法中正确的是 ( )
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| B. | 电动势E1=E2,内阻r1>r2 | |
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点电荷A和B,分别带正电和负电,电量分别为4Q和Q,如图所示,在AB连线上放一个点电荷C,使得三个点电荷在不受其他外力的情况下处于平衡状态,以下说法正确的是( )
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2.利用超声波遇到物体发生反射的特性,可测定物体运动的有关参量.图甲中仪器A和B通过电缆线连接,B为超声波发射与接收一体化装置,仪器A提供超声波信号源而且能将B接收到的超声波信号进行处理并在屏幕上显示其波形.现固定装置B,并将它对准匀速行驶的小车C,使其每隔固定时间T0发射一短促的超声波脉冲,图乙中1、2、3为B发射的超声波信号,1'、2'、3'为对应的反射波信号.接收的反射波滞后时间已在图中标出,其中T0和△T为已知量.又知该测定条件下超声波在空气中的速度为v0,则根据所给信息可判断小车的运动方向和速度大小为( )

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| B. | 小车往左运动速度v=$\frac{{v}_{0}•△T}{2{T}_{0}+△T}$ | |
| C. | 小车往右运动速度v=$\frac{{v}_{0}•△T}{2{T}_{0}-(T+△T)}$ | |
| D. | 小车往左运动速度v=$\frac{{v}_{0}•△T}{2{T}_{0}-(T+△T)}$ |
19.如图所示,木块A在足够长的粗糙斜面上匀速下滑,要使A停止运动,下列方法可行的是( )

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| C. | 对木块A施加一个竖直向下的力 | D. | 在木块A上再叠放一个重物 |
16.下列各种自然现象的形成过程,属于凝华的是( )
| A. | 春天里冰雪消融 | B. | 夏天的早晨花草上有露水 | ||
| C. | 深秋的早晨大雾弥漫 | D. | 初冬的早晨霜打枝头 |