题目内容
4.
如图:质量为2kg可视为质点的小物块放置在水平地面上,现对小物块施加水平外力F=10N,小物块自静止开始运动,4S后撤去外力F.已知小物块与地面的动摩擦因素μ=0.2,g=1Om/s2.求:
(1)小物块在开始4S内运动的位移.
(2)撤去外力F后小物块运动时间.
分析 (1)对物体受力分析知,物体做匀加速运动,由牛顿第二定律就可求出加速度.用匀变速直线运动的位移公式即可求得位移的大小;
(2)由牛顿第二定律可求出撤去F后物块的加速度,再由速度时间公式求出时间.
解答 解:(1)前4s内,对物块,由牛顿第二定律得
F-μmg=ma
解得 a=$\frac{F}{m}$-μg=$\frac{10}{2}$-2=3m/s2
物块在开始4S内运动的位移为 x=$\frac{1}{2}$at2=$\frac{1}{2}$×3×42m=24m.
(2)撤去F时物块的速度 v=at=3×4=12m/s
撤去F后物块加速度大小为 a′=$\frac{μmg}{m}$=μg=2m/s2,则
撤去外力F后小物块运动时间为 t=$\frac{v}{a′}$=$\frac{12}{2}$=6s
答:
(1)小物块在开始4S内运动的位移是24m.
(2)撤去外力F后小物块运动时间是6s.
点评 分析清楚物体的运动过程,直接应用牛顿第二定律和匀变速直线运动的规律求解即可.
练习册系列答案
名校课堂系列答案
相关题目
14.一本书静止在水平桌面上,则下列说法中正确的是( )
| A. | 书对桌面的压力是由于桌面的形变产生的 | |
| B. | 书受到的重力的反作用力就是它对桌面的压力 | |
| C. | 桌面对书的支持力与书对桌面的压力是一对作用力与反作用力 | |
| D. | 桌面对书的支持力与书对桌面的压力是一对平衡力 |
15.
如图所示,有两个同心导体圆环,内环中通有顺时针方向的电流,外环中原来无电流.当内环中电流逐渐增大时,则外环中( )
如图所示,有两个同心导体圆环,内环中通有顺时针方向的电流,外环中原来无电流.当内环中电流逐渐增大时,则外环中( )| A. | 没有感应电流 | |
| B. | 有顺时针方向的感应电流 | |
| C. | 有逆时针方向的感应电流 | |
| D. | 先是逆时针方向的感应电流,然后是顺时针方向的感应电流 |
12.一个微型吸尘器的直流电动机的额定电压为U,额定电流为I,线圈电阻为R,将接在电动势为E,内阻为r的直流电源的两极间,电动机恰好能正常工作,则( )
| A. | 电动机消耗的总功率为UI | B. | 电动机消耗的热功率为U2:R | ||
| C. | 电源的输出功率为EI | D. | 电动机输出的机械功率为UI-I2R |
19.
如图所示,匝数为n的正方形线圈abcd的电阻为r,线圈外界电阻R,理想电压表与电阻R并联.线圈ab边和cd边的中点连线OO′恰好位于磁感应强度为B的匀强磁场的边界上.线圈绕OO′轴以角速度ω匀速转动,电压表的是示数为U,下列说法正确的是( )
如图所示,匝数为n的正方形线圈abcd的电阻为r,线圈外界电阻R,理想电压表与电阻R并联.线圈ab边和cd边的中点连线OO′恰好位于磁感应强度为B的匀强磁场的边界上.线圈绕OO′轴以角速度ω匀速转动,电压表的是示数为U,下列说法正确的是( )| A. | 电动势的最大值为$\sqrt{2}U$ | |
| B. | 因线圈的面积未知,不能求出磁通量的最大值 | |
| C. | 线圈从图示卫视转过90°的过程中通过电阻R的电荷量为$\frac{\sqrt{2}U}{{R}_{ω}}$ | |
| D. | 线圈从图示位置转到90°位置时,电阻R的瞬时功率为$\frac{2{U}^{2}}{R}$ |
如图所示,质量M=0.8kg,长L=1.6m,高h=0.45m的小车置于光滑水平地面上,左端放置一质量m=0.2kg可视为质点的滑块,滑块与小车间的动摩擦因数μ=0.4;现给滑块一水平向右的瞬时速度v0=5m/s.已知g=10m/s2.判断小滑块能否从小车右端滑出,若不能,说明理由;若能,求:
如图所示,ABC为一直角三棱镜的横截面,顶角A为30°.若光线PO垂直AB面入射,从AC面射出时的方向相对于入射方向改变了15°角,现使光线PO绕入射点O在ABC平面内顺时针方向转过一角度后,从O点入射的光线经AC面反射之后能垂直BC面射出,求:
在验证牛顿第二定律的实验中:某组同学用如图(甲)所示装置,采用控制变量的方法,来研究小车质量不变的情况下,小车的加速度与小车受到的力的关系,下列措施中不需要和不正确的是( )