题目内容
7.(l)物体通过B点时的速度大小.
(2)BC段的距离s.
分析 (1)在AB阶段,根据牛顿第二定律求得加速度,利用速度时间公式求得速度;
(2)在BC阶段,根据牛顿第二定律求得加速度,利用速度位移公式求得位移
解答 解:(1)在AB段,根据牛顿第二定律可知F=ma,解得a=$\frac{F}{m}=\frac{40}{40}m/{s}^{2}=1m/{s}^{2}$,
B点的速度v=at=1×2m/s=2m/s
(2)在BC阶段,根据牛顿第二定律可知F-μmg=ma′
解得$a′=\frac{F-μmg}{m}=\frac{40-0.15×40×10}{40}m/{s}^{2}$=-0.5m/s2
BC段的位移x=$\frac{0-{v}^{2}}{2a}=\frac{0-{2}^{2}}{2×(-0.5)}m=4m$
答:(l)物体通过B点时的速度大小为2m/s.
(2)BC段的距离为4m.
点评 本题主要考查了牛顿第二定律和运动学公式,加速度是解决问题的中间桥梁
练习册系列答案
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14.在汽车正常行驶时,以汽车为参考系( )
| A. | 路边的树是静止的 | B. | 路边的树向后运动 | ||
| C. | 汽车里的乘客是运动的 | D. | 前方的汽车一定是运动的 |
2.
如图所示,传送带保持1m/s的速度顺时针转动.现将一质量m=0.5kg的物体轻轻地放在传送带的a点上,设物体刚放到传送带时加速度为1m/s2,a、b间的距离L=2.5m,则物体从a点运动到b点所经历的时间为 (g取10m/s2)( )
| A. | $\sqrt{5}$ s | B. | 3 s | C. | ($\sqrt{6}$-1)s | D. | 2.5 s |
16.
如图1长木板A放在光滑的水平面上,质量为m=2kg的另一物体B以水平速度v0=2m/s滑上原来静止的长木板A的表面,由于A、B间存在摩擦,之后A、B速度随时间变化情况如图2所示,则下列说法正确的是( )
| A. | 木板的质量为1kg | B. | A、B间的动摩擦因数为0.1 | ||
| C. | 木板A的最小长度为1.5m | D. | 系统损失的机械能为4J |
17.将相同体积的铜球和铝球从足够高的同一高度同时静止开始释放,若受到空气阻力相同,则两者在下落地面的过程中( )
| A. | 在任一时刻具有相同的加速度、位移和速度 | |
| B. | 可能同时到达地面 | |
| C. | 铜球先落地 | |
| D. | 铜球落地时的速度比铝球大 |