题目内容
6.(1)物体A受哪几个力的作用?
(2)A与斜面间的动摩擦因数为多大?
(3)物体A从开始运动3s后的速度多大?
分析 (1)对物体受力分析,为防止漏力、多力,可按照已知力、重力、弹力、摩擦力的顺序,同时每个力要找出施力物体,其中,摩擦力与相对运动方向相反,支持力与接触面垂直;
(2)力的分解遵循平行四边形定则,将重力按垂直斜面方向和平行斜面方向正交分解,即可求得A对斜面的压力,从而求得A与斜面间的动摩擦因数;
(3)由于合力已知,根据牛顿第二定律可求出加速度,再由速度时间公式可求出速度.
解答 解:(1)受力如图,重力G、支持力FN和摩擦力f.![]()
(2)A对斜面的压力 FN=G cos37°=80N
由f=?FN得,A与斜面间的动摩擦因数 ?=0.125
(3)由牛顿第二定律物体的加速度为 a1=$\frac{{F}_{合}}{m}$=$\frac{Gsin37°+f}{m}$
解得 a1=7m/s2
由运动规律公式,物体的速度变为零所需时间 $t=\frac{{{v_t}-{v_0}}}{a}=2s$
由于Gsin37°>f,物体将往回滑.
沿斜面方向的合力大小 F合′=Gsin37°-f=100×0.6-10=50N
由牛顿第二定律物体的加速度为 a2=$\frac{{F}_{合}′}{m}$=$\frac{50}{10}$=5m/s2
从开始运动3s后的速度 vt=at=5×1=5m/s,方向沿斜面向下.
答:
(1)物体A受重力G、支持力FN和摩擦力f的作用.
(2)A与斜面间的动摩擦因数为0.125.
(3)物体A从开始运动3s后的速度是5m/s,方向沿斜面向下.
点评 本题关键是对物体受力分析和运动分析,然后结合牛顿第二定律和运动学公式列式求解.
练习册系列答案
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1.一物体在2N的水平拉力作用下沿光滑水平面运动的过程中,动能由2J增加到10J.则物体通过的位移为( )
| A. | 2m | B. | 4m | C. | 6m | D. | 8m |
11.
质量分别是m1、m2的两个物块用细绳连接,在恒力F的作用下,竖直向上匀加速提起,如图所示.则两物体间细绳的拉力大小为( )
| A. | $\frac{{m}_{1}}{{m}_{1}+{m}_{2}}$F | B. | $\frac{{m}_{2}}{{m}_{1}+{m}_{2}}$F | C. | F-m1g | D. | F-(m1+m2)g |
18.如图(a)所示,光滑水平面上停放着一辆上表面粗糙的平板车,质量为M,一质量为m的铁块以水平初速度v0滑到小车上,两物体开始运动,它们的速度随时间变化的图象如图(b)所示(t0为滑块在车上运动的总时间),则可以断定( )

| A. | 铁块与小车最终一起做匀速直线运动 | |
| B. | 铁块与小车的质量之比m:M=1:1 | |
| C. | 铁块与小车表面的动摩擦因数μ=$\frac{v_0}{{3g{t_0}}}$ | |
| D. | 平板车上表面的长度为$\frac{5{v}_{0}{t}_{0}}{6}$ |
15.如图1所示,T为理想变压器,原副线圈匝数比为4:1,A1、A2为理想交流电流表,V1、V2为理想交流电压表,R1、R2为定值电阻,R3为热敏电阻(阻值随温度的升高而减小),原线圈两端接入如图2所示的电压,以下说法正确的是( )

| A. | 当温度升高时,电压表V1示数为55$\sqrt{2}$V保持不变 | |
| B. | 当温度升高时,电压表V2示数变大 | |
| C. | 通过电流表A1的电流方向每秒变化100次 | |
| D. | 当温度升高时,电流表A1、A2示数同时变大 |
14.
如图所示,虚线a、b、c代表电场中的三条电场线,实线为一带负电的粒子仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、R、Q是这条轨迹上的三点.由此可知( )
| A. | 带电粒子在R点时的速度大小小于在Q点时的速度大小 | |
| B. | 带电粒子在P点时的电势能比在Q点时的电势能小 | |
| C. | 带电粒子的动能与电势能之和保持不变 | |
| D. | 带电粒子在R点时的加速度大小小于在Q点时的加速度大小 |