题目内容
18.如图(a)所示,质量为m=2kg的物块以初速度v0=20m/s从图中所示位置开始沿粗糙水平面向右运动,同时物块受到一水平向左的恒力F作用,在运动过程中物块速度随时间变化的规律如图(b)所示,g取10m/s2.试求:(1)物块在0-4s内的加速度a1的大小和4-8s内的加速度a2的大小;
(2)恒力F的大小及物块与水平面间的动摩擦因数μ.
分析 (1)物体先向右减速在向左加速,根据v-t图象得到两段的加速度;
(2)然后根据牛顿第二定律列式求解拉力及动摩擦力因数.
解答 解:(1)由图可知,0-4s内,物体向右做匀减速直线运动,4-8s内,物体向左做匀加速直线运动;
0-4s内,${a}_{1}=\frac{△v}{△t}=\frac{20}{4}m/{s}^{2}=5m/{s}^{2}$,方向水平向左;
4-8s内,a2=$\frac{△v′}{△t′}=\frac{8}{8-4}m/{s}^{2}=2m/{s}^{2}$,方向水平向左;
由牛顿第二定律,得到:
F+μmg=ma1
F-μmg=ma2
代入数据解得:F=7N,μ=0.15
(2)依据图象可知,物体4s内的位移:
S=$\frac{1}{2}×2×10-\frac{1}{2}×2×4$=6m
(2)根据牛顿第二定律,在0-4s内恒力F与摩擦力同向:
F+μmg=ma1
4s-8s内恒力F与摩擦力反向:
F-μmg=ma2
代入数据解得:
F=7N,μ=0.15
答:(1)物块在0-4s内的加速度a1的大小和4-8s内的加速度a2的大小分别为5m/s2和2m/s2;
(2)恒力F的大小为7N,物块与水平面的动摩擦因数μ为0.15;
点评 本题是已知物体的受力情况确定物体的运动情况的问题,关键求解确物体的加速度.
练习册系列答案
相关题目
20.如图甲所示,电路的左侧是一个电容为C的电容器,电路的右侧是一个环形导体.环形导体所围的面积为S,在环形导体中有一垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度的大小随时间变化的规律如图乙所示.则在0~t0时间内电容器( )
| A. | 上极板带负电,充电电流越来越大 | |
| B. | 上极板带正电,充电电流越来越小,最后等于零 | |
| C. | 带电量越来越大,最终等于$\frac{CS({B}_{2}-{B}_{1})}{{t}_{0}}$ | |
| D. | 带电量越来越大,最终将小于$\frac{CS({B}_{2}-{B}_{1})}{{t}_{0}}$ |
9.
如图所示轻质光滑定滑轮,M1=2kg,M2=1kg,离地高度为H=O.5m.M1与M2从静止开始释放,不计一切阻力g=10m/s2,由静止下落了0.3m时的速度大小为( )
| A. | $\sqrt{2}$m/s | B. | 3m/s | C. | 2m/s | D. | 1m/s |
6.
如图所示,有一内壁光滑的闭合椭圆形管道,置于竖直平面内,MN是通过椭圆中心O的水平线.已知一小球从M点出发,以初速v0沿管道MPN运动,到N点的速率为v1,所需的时间为t1;若该小球仍由M点以相同初速v0出发,而沿管道MQN运动,到N点的速率为v2,所需时间为t2.则( )
| A. | v1=v2,t1>t2 | B. | v1<v2,t1>t2 | C. | v1=v2,t1<t2 | D. | v1<v2,t1<t2 |
3.下列说法中正确的是( )
| A. | 温度升高物体的动能增大 | |
| B. | 气体的体积增大时,分子势能一定增大 | |
| C. | 分子间的引力和斥力都随分子间距离的增大而减小 | |
| D. | 用阿伏伽德罗常数和某种气体的密度,就一定可以求出该种气体的分子质量 |
8.
在竖直向下的匀强电场中,用力F拉动一带正电的物体沿光滑绝缘斜面加速上升,其电量保持不变,关于功能关系判断正确的是( )
| A. | 拉力F和重力做的总功等于物体动能的增加量 | |
| B. | 拉力F和电场力做的总功等于物体电势能的增加量 | |
| C. | 拉力F做的功等于物体机械能的增加量 | |
| D. | 克服重力做的功等于物体重力势能的增加量 |