题目内容
1.把质量为2kg的物体放在水平地面上,物体与地面间的动摩擦因数为0.2.用8N的水平拉力使物体由静止开始运动,求(1)物体4s末的速度
(2)4s内发生的位移.
分析 根据牛顿第二定律求出物体滑动的加速度大小,结合速度时间公式求出物体的速度,根据位移时间公式求出物体的位移.
解答 解:f=μFN=0.2×20N=4 N
根据牛顿第二定律得,F合=F-f=ma,代入数据有:8-4=2a
解得a=2 m/s2
根据速度时间公式得,vt=v0+at=2×4=8 m/s
(2)根据位移时间公式得,x=v0t+$\frac{1}{2}$at2=$\frac{1}{2}×2×{4}^{2}m$=16 m
答:(1)物体4s末的速度为8m/s;
(2)4s内发生的位移为16m.
点评 本题考查了牛顿第二定律和运动学公式的基本运用,知道加速度是联系力学和运动学的桥梁,基础题.
练习册系列答案
相关题目
11.2005年,我国已成功发射“神舟”六号载人飞船,飞船在返回途中有一段时间和地面失去无线电联系,其原因是( )
| A. | 飞船为节省能量不再发送信号 | |
| B. | 自由降落阶段不必加以控制,地面也不向飞船发信号 | |
| C. | 由于高速下降和空气摩擦,在飞船周围形成等离子云,阻碍了电磁波的传送 | |
| D. | 虽然不能进行通讯联络,但雷达仍能探测到飞船 |
12.
如图所示,小球自a点静止自由下落,到b点时与弹簧接触,到c点时弹簧被压缩到最短,若不计弹簧质量和空气阻力,在小球由a→b→c的运动过程中(选地面为零势位)( )
| A. | 小球机械能守恒 | |
| B. | 小球的重力势能随时间均匀减少 | |
| C. | 小球在b点时动能最大 | |
| D. | a到c点整个过程,小球重力势能的减小量等于弹簧弹性势能的增加量 |
6.在匀强磁场中,一矩形金属线框绕与磁感线垂直的转动轴匀速转动,如图甲所示.产生的交变电动势随时间变化的规律如图乙所示.则下列说法正确的是( )

| A. | t=0.01s时矩形金属线框平面与磁感线平行 | |
| B. | 该线圈1s转过100圈 | |
| C. | 该交变电动势的周期为2s | |
| D. | 电动势瞬时值为22V时,线圈平面与中性面的夹角为45° |
10.
体积相同的玻璃瓶A、B分别装满温度为60℃的热水和0℃的冷水(如图所示).下列说法正确的是( )
| A. | 由于温度是分子平均动能的标志,所以A瓶中水分子的平均动能比B瓶中水分子的平均动能大 | |
| B. | 由于温度越高,布朗运动愈显著,所以A瓶中水分子的布朗运动比B瓶中水分子的布朗运动更显著 | |
| C. | 若把A、B两只玻璃瓶并靠在一起,则A、B瓶内水的内能都将发生改变,这种改变内能的方式叫热传递 | |
| D. | 由于A、B两只玻璃瓶水体积相等,所以A、B两瓶中水分子间的平均距离相等 | |
| E. | 已知水的相对分量是18,若B瓶中水的质量为3kg,水的密度为1.0×103kg/m3,阿伏加德罗常数${N_A}=6.02×{10^{23}}mo{l^{-1}}$,则B瓶中水分子个数约为1.0×1026个 |