题目内容
8.(1)画出物体做匀速运动的受力图;
(2)拉力F的大小;
(3)若某时刻撤去拉力,金属块在地面上还能滑行多长时间.
分析 (1)金属块受到重力mg、拉力F、地面的支持力和滑动摩擦力作用;
(2)根据力平衡条件和滑动摩擦力公式求出F;
(3)撤去拉力,金属块水平方向受到滑动摩擦务作用而做匀减速运动,要根据牛顿第二定律求出加速度,再速度公式救出时间.
解答 解:(1)受力分析如图:![]()
(2)设在拉力作用下金属块所受地面的支持力为N,所受的滑动摩擦力为f,因金属块做匀速运动,金属块受力平衡,
所以水平方向有:Fcosθ=f=μN
竖直方向有:N+Fsinθ=mg
代入数据联立解得:F=10N;
(3)撤去拉力后,金属块所受滑动摩擦力:f′=μmg
根据牛顿第二定律可知,其做匀减速运动的加速度a=μg=2.0m/s2
撤去拉力后,金属块还能滑行的时间t=$\frac{v}{a}$=2.0s.
答:(1)物体做匀速运动的受力分析如图示;
(2)拉力F的大小为10N;
(3)若某时刻撤去拉力,金属块在地面上还能滑行的时间为2.0s.
点评 本题是牛顿第二定律和力平衡条件的简单综合,要防止产生这样的错误解答:在拉力F作用时f=μmg.第(3)问也可以用动量定理求解.
练习册系列答案
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19.
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| A. | vB=2m/s | |
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16.
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| D. | 加速与减速过程的位移大小之比为1:4 |
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20.下列说法中正确的是 ( )
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18.一台空调机的额定功率为1kW,假设在额定功率下平均每天工作6小时(h),30天的用电量是( )
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