题目内容
9.(1)物体加速度a的大小;
(2)物体开始运动后t=2s内通过的位移x.
分析 根据牛顿第二定律求出物体的加速度,通过位移时间公式求出物体的位移.
解答 解:(1)根据牛顿第二定律得:F-μmg=ma,
解得:a=$\frac{16-0.2×40}{4}=2m/{s}^{2}$.
(2)根据位移时间公式得:x=$\frac{1}{2}a{t}^{2}=\frac{1}{2}×2×4=4m$.
答:(1)物体的加速度大小为2m/s2.
(2)物体开始运动后t=2s内通过的位移为4m
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,难度不大,属于基础题.
练习册系列答案
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7.
如图,一带正电的点电荷P固定于半径为l的半圆形光滑轨道外侧,与轨道左端和最低点的距离均为l,轨道固定,有一质量为m,带负电小球Q从轨道左端静止滑下,则( )
| A. | 小球运动到轨道最低点的速度v>$\sqrt{2gl}$ | |
| B. | 小球运动到轨道最低点时对轨道的压力为3mg | |
| C. | 小球将运动到半圆形轨道右端最高点 | |
| D. | 从开始到第一次经过最低点的运动过程中,电场力对小球先做正功后做负功 |
4.
一质量为m=40kg的小孩电梯内的体重计上,电梯从t=0时刻由静止开始上升,在0到6s内体重计示数F的变化如图所示(g=10m/s2),以下说法正确的是( )
| A. | 0到6s内小孩做匀变速直线运动 | |
| B. | 0到2s内小孩对电梯的压力不等于电梯对小孩的作用力 | |
| C. | 0到6s内电梯上升的高度为19m | |
| D. | 由于图中纵坐标不是从零开始,所以无法计算0到6s内电梯上升的高度 |
14.
质量为2.5kg的物体放在水平支持面上,在水平拉力F作用下由静止开始运动,拉力F做的功W和物体发生的位移x之间的关系图象如图所示,物体与水平支持面之间的动摩擦因数为0.1,重力加速度g取10m/s2.则( )
| A. | x=0至x=3m的过程中,物体的加速度是5m/s2 | |
| B. | x=3m至x=9m的过程中,物体的加速度是0.8m/s2 | |
| C. | x=3m至x=9m的过程中,物体做匀减速直线运动 | |
| D. | x=0至x=9m的过程中,合力对物体做的功是4.5J |
1.
如图所示,变压器为理想变压器,L1、L2、L3三只完全相同的灯泡都恰好能正常发光,图中理想交流电压表的示数为18V,理想交流电流表的示数为1A,则下列说法正确的是( )
| A. | 变压器原、副线圈的匝数之比为3:1 | B. | 灯泡的额定电压为6V | ||
| C. | 灯泡的额定功率为4.5W | D. | 电源给变压器的输人功率为9W |
18.
均匀带正电的薄圆盘的右侧,用绝缘细线A、B悬挂一根水平通电直导线ab,电流方向由a到b.导线平行于圆盘平面.现圆盘绕过圆心的水平轴沿如图所示方向匀速转动,细线仍然竖直,与圆盘静止时相比,下列说法正确的是( )
| A. | 细线所受弹力变小 | |
| B. | 细线所受弹力不变 | |
| C. | 细线所受弹力变大 | |
| D. | 若改变圆盘转动方向,细线所受弹力变大 |
19.飞机在水平面内做匀速圆周运动时的向心力由重力和机翼受到的升力共同提供.一架教练机正以某一速率在水平面内做匀速圆周运动,当飞行半径为R1=500m时,机翼与水平面的夹角为θ1=45°.后来将轨道半径变为R2,稳定后发现机翼与水平面的夹角变为θ2=30°,则 R2的大小为( )
| A. | 500$\sqrt{3}$m | B. | 500m | C. | 250$\sqrt{3}$m | D. | 250m |