题目内容
5.(1)求木块运动的加速度;(g取10m/s2)
(2)求出木块运动4s后的速度和位移.
分析 (1)根据牛顿第二定律求出木块运动的加速度;
(2)根据速度时间关系式和位移时间关系式求木块运动4s后的速度和位移;
解答 解:(1)对木块,根据牛顿第二定律,有
F-μmg=ma
代入数据:6-0.2×20=2a
解得:$a=1m/{s}_{\;}^{2}$
(2)4s后的速度${v}_{4}^{\;}=at=1×4m/s=4m/s$
4s后的位移$x=\frac{1}{2}a{t}_{\;}^{2}=\frac{1}{2}×1×{4}_{\;}^{2}m=8m$
答:(1)求木块运动的加速度为$1m/{s}_{\;}^{2}$
(2)求出木块运动4s后的速度为4m/s,位移为8m
点评 本题属于知道受力情况,确定运动情况的类型,运用牛顿第二定律和运动学公式结合求解时,关键是求加速度.
练习册系列答案
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11.
如图所示,一平行板电容器的两极板A、B水平放置,上极板A接地,电容器通过滑动变阻器R和电键S与电动势为E的电源相连,现将电键S闭合,位于A、B两板之间P点的带电粒子恰好处于静止状态,下列说法正确的是( )
| A. | B板电势为E | |
| B. | 若滑动变阻器的滑片右移,则带电粒子将向下运动 | |
| C. | 若B板向上移动少许,P点电势不变 | |
| D. | 若B板向左平移少许,带电粒子的电势能不变 |
16.在某电荷的电场中,把一个电子从A点移动到B点,电场力做的功为120ev,如果规定A点的电势为零,那么B点的电势φ和移动过程中电势能的变化分别是( )
| A. | φB=-120V,电势能增加了120ev | B. | φB=-120V,电势能减少了120ev | ||
| C. | φB=120V,电势能增加了120ev | D. | φB=120V,电势能减少了120ev |
10.
光滑半圆槽放在光滑水平面上,一水平恒力F作用在其上促使质量为m的小球静止在圆槽上,如图所示,整体向右的加速度大小为a,则( )
| A. | 小球对圆槽的压力一定大于ma | |
| B. | 小球对圆槽的压力可能等于mg | |
| C. | 水平恒力F越大,小球相对静止处离圆槽底越高 | |
| D. | 水平恒力F较大时,小球可能相对静止在圆槽口最高处 |
17.如图甲所示的陀螺可在圆轨道的外侧旋转而不脱落,好像轨道对它施加了魔法一样,被称为“魔力陀螺”,该玩具深受孩子们的喜爱.其物理原理可等效为如图乙所示的模型:半径为R的磁性圆轨道竖直固定,质量为m的小铁球(视为质点)在轨道外侧转动,A、B两点分别为轨道上的最高和最低点.铁球受轨道的磁性引力始终指向圆心且大小不变,不计摩擦和空气阻力,重力加速度为g.下列说法正确的是( )

| A. | 铁球绕轨道转动时机械能守恒 | |
| B. | 铁球在A点的速度必须大于$\sqrt{gR}$ | |
| C. | 铁球在A、B两点与轨道的弹力差值一定等于5mg | |
| D. | 要使铁球不脱轨,轨道对铁球的磁性引力至少为5mg |
14.
如图所示,轻弹簧的一端与物块P相连,另一端固定在木板上.先将木板水平放置,并使弹簧处于拉伸状态.物块P静止.然后缓慢抬起木板的右端,使倾角逐渐增大,直至物块P刚要沿木板向下滑动,在这个过程中,物块P所受静摩擦力的大小变化情况是( )
| A. | 支持力一直减小,摩擦力也一直减小 | |
| B. | 摩擦力一直增大 | |
| C. | 摩擦力先减小后增大 | |
| D. | 弹簧对物块P的弹力逐渐增大 |