题目内容
2.(1)物体分别在ab段和在bc段的加速度;
(2)物体到b点时的速度大小;
(3)物体从a点被传送到c点所用的时间.
分析 (1)由牛顿第二定律结合受力分析即可求出加速度;
(2)由速度公式即可求出速度;
(3)物块在水平传送带上先做匀加速直线运动,再做匀速直线运动,根据牛顿第二定律结合运动学公式求出小物块A从a端传送到b端所用的时间.
解答 解:(1)物体A在ab之间运动,f1=μFN1,根据牛顿第二定律得:
FN1-mg=0,f1=ma1,
解得:a1=μg=0.25×10=2.5m/s2,
在bc间运动时,小物块A所变的摩擦力方向为斜向上.
mgsinθ-f2=ma2,
有f2=μmgcosθ
得:a2=g(sinθ-μcosθ)=10(0.6-0.25×0.8)=4m/s2
(2)设小物块A速度达到2m/s所需时间为t1,运动位移为s1,根据运动学规律可得:
t1=$\frac{V}{{a}_{1}}$=$\frac{2}{2.5}$=0.8s,
s1=$\frac{1}{2}$a1t2=0.5×2.5×0.64=0.8m
由于s1<2m,可知A在还没有运动到b时,已于皮带具有共同运动的速度.所以物块到达b的速度是2m/s;
(3)到达b后A做匀速运动,设运动时间t2,
lab-s1=vt2,
解得:t2=$\frac{2-0.8}{2}$=0.6s
A在bc间运动时,小物块A所变的摩擦力方向为斜向上.
lbc=vt3+$\frac{1}{2}$at32,
得t3=1s,t3=-2s(舍去)
所以t=t1+t2+t3=0.8+0.6+1=2.4s
答:(1)物体分别在ab段和在bc段的加速度分别是2.5m/s2和4m/s2;
(2)物体到b点时的速度大小是2m/s;
(3)物体从a点被传送到c点所用的时间是2.4s.
点评 该题属于单物体多过程的情况,解决本题的关键理清物体的运动情况,结合牛顿第二定律和运动学公式进行求解.
| A. | 位移、时间、速度 | B. | 速度、速率、加速度 | ||
| C. | 加速度、力、速度 | D. | 路程、时间、位移 |
| A. | 位移和路程是相同的物理量 | |
| B. | 位移描述的是直线运动的位置变化,路程描述的是曲线运动的位置变化 | |
| C. | 位移大小和路程总是相等 | |
| D. | 路程是标量,即表示位移的大小 |
| A. | b点的电场强度比a点的电场强度大 | |
| B. | 负电荷从a点移到b点,电势能减少 | |
| C. | a点的电势比b点的高 | |
| D. | 将电量相同的正电荷分别放在a、b两点,在b点的正电荷电势能较大 |
| 弹力F/N | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| 弹簧的伸长量x/cm | 2.6 | 5.0 | 6.8 | 9.8 | 12.4 |
(2)实验得到的结论为在弹性限度内,弹簧的弹力与伸长量成正比
(3)此弹簧的劲度系数为20N/m
(4)若小组成员先把弹簧平放在桌面上使其自然伸长,用直尺测出弹簧的原长L0,再把弹簧竖直悬挂起来,挂上钩码后测出弹簧伸长后的长度L,把L-L0作为弹簧的伸长量x,这样操作,由于弹簧自身重力的影响,最后画出的图象可能是图丙中的C.
| A. | 甲比乙运动快,且早出发,所以乙追不上甲 | |
| B. | t=20 s时,乙追上了甲 | |
| C. | 在t=20 s之前,甲比乙运动快;在t=20 s之后,乙比甲运动快 | |
| D. | 由于乙在t=10 s时才开始运动,所以t=20 s时,甲在乙前面,它们之间的距离为乙追上甲前的最大距离 |