题目内容
13.静止在水平地面上的物体的质量为m=2kg,在大小为 6N 的水平恒力 F 推动下开始运动,4s末它的速度达到4m/s.求:(1)物体运动的加速度的大小;
(2)物体与地面的摩擦力.
分析 (1)物体做匀加速直线运动,根据加速度的定义式可求得物体的加速度;
(2)对物体受力分析,根据牛顿第二定律即可求得摩擦力.
解答 解:(1)由加速度的定义可知,物体的加速度为:
a=$\frac{v}{t}$=$\frac{4}{4}$=1m/s2;
(2)物体水平方向受拉力和摩擦力作用;由牛顿第二定律可得:
F-f=ma
代入数据解得:f=4N
答:(1)物体运动的加速度为1m/s2;
(2)物体与地面的摩擦力是4N.
点评 本题考查牛顿第二定律的基本应用,要注意体会加速度在联系力学和运动学中的桥梁作用,同时掌握受力分析的基本方法.
练习册系列答案
相关题目
17.
如图所示,轨道分粗糙的水平段和光滑的圆弧段两部分,O点为圆弧的圆心,半径R=1m.两轨道之间的宽度为0.5m,匀强磁场方向竖直向上,大小为0.5T.质量为0.05kg、长为0.5m的金属细杆置于轨道上的M点,当在金属细杆内通以电流强度恒为2A的电流时,金属细杆沿轨道由静止开始运动.已知金属细杆与水平段轨道间的滑动摩擦因数μ=0.6,N、P为导轨上的两点,ON竖直、OP水平,且MN=1m,g取10m/s2,则下列说法错误的是( )
| A. | 金属细杆开始运动时的加速度大小为4m/s2 | |
| B. | 金属细杆运动到P点时的速度大小为$\sqrt{2}m/s$ | |
| C. | 金属细杆运动到P点时的向心加速度大小为8m/s2 | |
| D. | 金属细杆运动到P点时对每一条轨道的作用力大小为0.9N |
8.
如图所示,光滑水平面上存在有界匀强磁场,磁感应强度为B,质量为m边长为a的正方形线框ABCD斜向穿进磁场,当AC刚进入磁场时,线框的速度为v,方向与磁场边界成45°,若线框的总电阻为R,则( )
| A. | 线框穿进磁场过程中,框中电流的方向为DCBA | |
| B. | AC刚进入磁场时线框中感应电流表为$\frac{\sqrt{2}Bav}{R}$ | |
| C. | AC刚进入磁场时线框所受安培力为$\frac{\sqrt{2}{B}^{2}{a}^{2}v}{R}$ | |
| D. | 此时CD两端电压为$\frac{3}{4}$Bav |
5.一艘由三个推力相等的发动机驱动的气垫船,在湖面上由静止开始加速前进S距离后关掉一个发动机,气垫船匀速运动,将到码头时,又关掉两个发动机,最后恰好停在码头上.则三个发动机都关闭后船通过的距离为( )
| A. | 0.5S | B. | 1S | C. | 1.5S | D. | 2S |
2.以下关于物体的质量的说法中正确的是( )
| A. | 质量是物体固有的属性,其大小与物体运动的速度无关 | |
| B. | 只有当物体运动的速度远小于光速时,才可以认为质量不变 | |
| C. | 只有当物体运动的速度远小于光速时,物体的质量才增大 | |
| D. | 物体速度大,说明受力大,同时物体的质量也增大 |
6.在高处的同一点将三个质量相同的小球以大小相等的初速度v0分别上抛、平抛、下抛,并落到同一水平地面上,则( )
| A. | 三个小球落地时,重力的瞬时功率相同 | |
| B. | 从抛出到落地的过程中,重力对它们做的功相同 | |
| C. | 三个小球落地时的动能相同 | |
| D. | 从抛出到落地的过程中,重力对它们做功的平均功率相同 |