题目内容
3.(1)开始2s内物体所受摩擦力大小;
(2)物体与水平面间的动摩擦因数;
(3)从撤去力F直到物体停止运动,物体通过的距离.
分析 (1)物体在F作用下做匀加速运动,由位移时间公式求出加速度.对物体受力分析,根据牛顿第二定律求出摩擦力大小.
(2)根据摩擦力公式f=μN求动摩擦因数.
(3)根据速度时间公式求出2s末物体的速度大小,撤去F后物体做匀减速直线运动,根据牛顿第二定律求出加速度,再结合运动学公式速度位移公式求滑行的距离.
解答 解:(1)、(2)物体在F作用下做匀加速运动,设加速度为a1.
由s1=$\frac{1}{2}{a}_{1}{t}_{1}^{2}$得:a1=$\frac{2{s}_{1}}{{t}_{1}^{2}}$=$\frac{2×2}{{2}^{2}}$=1m/s2.
物体受力如图所示,据牛顿第二定律![]()
竖直方向上有:N-mg-Fsinα=0
水平方向上有:Fcosα-f=ma1
又 f=μN
联立解得摩擦力为:f=2N,动摩擦因数为:μ=$\frac{2}{23}$
(3)物体2s末的速度为:v=a1t1=1×2=2m/s
撤去力F后,据牛顿第二定律有:μmg=ma2.
解得:a2=μg=$\frac{20}{23}$m/s2
匀减速运动滑行的距离为:s2=$\frac{{v}^{2}}{2{a}_{2}}$=$\frac{{2}^{2}}{\frac{20}{23}}$=4.6m
答:(1)开始2s内物体所受摩擦力大小是2N;
(2)物体与水平面间的动摩擦因数是$\frac{2}{23}$;
(3)从撤去力F直到物体停止运动,物体通过的距离是4.6m.
点评 解决本题的关键理清物体的运动情况,分析受力情况,结合牛顿第二定律和运动学公式结合进行研究.
练习册系列答案
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12.下列说法正确的是( )
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| C. | 德布罗意提出了物质波的概念,他认为速度越大的物体其物质波的波长越短 | |
| D. | 光波不同于宏观概念中的机械波,它表明大量光子的运动规律是一种概率波 |
11.
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| A. | 它们从磁场中射出时,出射点间的距离为$2\frac{mv}{eB}$ | |
| B. | 它们从磁场中射出时,出射点间的距离为$\frac{mv}{eB}$ | |
| C. | 它们从磁场中射出的时间差为$\frac{2πm}{eB}$ | |
| D. | 它们从磁场中射出的时间差为$\frac{4πm}{3eB}$ |
18.
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| B. | 若μ=0,则β=0 | |
| C. | 若滑块与小球做匀速直线运动,则β=0 | |
| D. | 若滑块与小球做匀速直线运动,则β=θ |
12.两相邻匀强磁场区域的磁感应强度大小不同、方向平行.一速度方向与磁感应强度方向垂直的带电粒子(不计重力),从较弱磁场区域进入到较强磁场区域后,粒子的( )
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13.关于热学知识的下列叙述中正确的是( )
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