题目内容
14.(1)物块与水平面间的动摩擦因数μ;
(2)t=5s时空气阻力的大小.
分析 (1)t=0时刻物体的速度为零,空气阻力为零,分析物体的受力情况,由牛顿第二定律列式求解动摩擦因数μ;
(2)t=5s时物块的加速度为零,做匀速直线运动,合力为零,根据平衡条件求空气阻力的大小.
解答
解:(1)t=0时刻物体的速度为零,空气阻力为零,由牛顿第二定律得:
水平方向有:Fcos45°-f=ma ①
竖直方向有:N=Fsin45°+mg ②
又 f=μN ③
由图知,t=0时,a=20m/s2.
联立解得 μ=0.4
(2)t=5s时物块的加速度为零,做匀速直线运动,合力为零,其受力情况如图所示,根据平衡条件得:
水平方向有:Fcos45°=f+F阻 ④
联立①④解得空气阻力大小为:F阻=ma=0.5×20N=10N
答:(1)物块与水平面间的动摩擦因数μ是0.4;
(2)t=5s时空气阻力的大小是10N.
点评 解决本题的关键理清物体的运动规律,正确分析物体的受力情况,结合牛顿第二定律和平衡条件进行求解.
练习册系列答案
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7.科学家们通过研究发现,地球的自转周期在逐渐变大.假设若干年后,地球自转的周期为现在的k倍(k>1),地球的质量、半径均不变,则下列说法正确的是( )
| A. | 相同质量的物体,在地球赤道上受到的重力比现在的大 | |
| B. | 相同质量的物体,在地球赤道上受到的重力比现在的小 | |
| C. | 地球同步卫星的轨道半径为现在的${k}^{\frac{2}{3}}$倍 | |
| D. | 地球同步卫星的轨道半径为现在的${k}^{\frac{3}{2}}$倍 |
19.下列说法中正确的是( )
| A. | 一渔船向鱼群发出超声波,若鱼群正向渔船靠近,则被鱼群反射回来的超声波与发出的超声波相比频率变大 | |
| B. | 用2×106Hz的超声波检查胆结石(该超声波在结石中的波速为2250m/s)是因为超声波的波长短,遇到结石时不容易发生衍射 | |
| C. | 干涉现象是波的特征,因此任何两列波相遇时都会产生干涉现象 | |
| D. | 介质中有一列简谐机械波传播,其中某个振动质点的振动方向一定垂直于波的传播方向 |
6.以下关于波的说法中正确的是( )
| A. | 干涉现象是波的特征,因此任何两列波相遇时都会产生稳定的干涉现象 | |
| B. | 对同一列波,障碍物或小孔越小,衍射越明显 | |
| C. | 声波是横波 | |
| D. | 横波传播时,媒质中的各质点将随波迁移 |
3.湖面上的水波可以绕过障碍物是由于波在传播过程中发生了( )
| A. | 反射 | B. | 折射 | C. | 干涉 | D. | 衍射 |
4.
在如图所示电路中,R1、R2为定值电阻,闭合电建S后,带电粒子恰处于静止状态,现将滑动变阻器的滑片向下滑动,理想电压表V1,V2,V3示数变化量的绝对值分别为△U1、△U2、△U3,理想电流表A示数变化量的绝对值为△I,则( )
| A. | V1示数减小,V2和V3示数增大 | B. | 带电粒子将向上运动 | ||
| C. | △U3>△U1 | D. | 此过程中$\frac{△{U}_{2}}{△I}$保持不变 |