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如图所示,物块A沿水平面向右匀速运动,某时刻,物块A正前方l=4m处有一物块B,在F=3N的水平向右的拉力作用下由静止开始运动,经过一段时间物块A恰好能追上B.已知物块B质量m=1kg,与地面间的动摩擦因数 μ=0.1,g=10m/s2.不计物块A、B线度大小,求:
(1)物块B运动的加速度大小;
(2)物块A的速度大小.

解:(1)对物块B,由牛顿第二定律得:
F-μmg=ma
代入数据解得:a=2m/s2
(2)设物块A的速度大小为 v,经过一段时间t后A恰好追上B,即此时物块B的速度恰好也为v,
则有v=at
vt=l+at2
代入数据解得:v=4m/s
答:(1)物块B运动的加速度大小为2m/s2
(2)物块A的速度大小为4m/s.
分析:(1)对物块B运用牛顿第二定律即可求得加速度;
(2)经过一段时间物块A恰好能追上B,说明此时A和B的速度相等,再根据位移关系结合运动学公式求解.
点评:本题主要考查了牛顿第二定律及运动学基本公式的应用,要抓住恰好追上这个条件,难度适中.
练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

如图所示,AB是竖直面内的四分之一圆弧形光滑轨道,下端B与水平直轨道相切.一个小物块自A点由静止开始沿轨道下滑,已知轨道半径为R=0.2m,小物块的质量为m=0.1kg,小物块与水平面间的动摩擦因数?=0.5,取g=10m/s2.求:
(1)小物块到达圆弧轨道末端B点时受支持力.
(2)小物块在水平面上滑动的最大距离.

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如图所示,AB是竖直面内的四分之一圆弧光滑轨道,下端B与水平直轨道相切.一个小物块自A点由静止开始沿轨道下滑,已知轨道半径为R=0.2m,小物块的质量为m=0.1kg,小物块与水平面间的动摩擦因素μ=0.5,取g=10m/s2.求:
(1)小物块到达B点的速度大小
(2)小物块在B点时受圆弧轨道的支持力
(3)小物块在水平面上滑动的最大距离.

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科目:高中物理 来源: 题型:

如图所示,在粗糙水平板上放一个物块,使水平板和物块一起在竖直平面内沿逆时针方向做匀速圆周运动.a b为水平直径,c d为竖直直径,在运动中木板始终保持水平,物块相对于木板始终静止,则(  )

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科目:高中物理 来源: 题型:

精英家教网(1)下列说法正确的是:
 

A.α粒子大角度散射表明α粒子很难进入原子内部
B.氢原子跃迁发出的光从空气射入水时可能发生全反射
C.裂变反应有质量亏损,质量数不守恒
D.γ射线是一种波长很短的电磁波
(2)如图所示,一条轨道固定在竖直平面内,粗糙的ab段水平,bcde段光滑,cde段是以O为圆心、R为半径的一小段圆弧.可视为质点的物块A和B紧靠在一起,静止于b处,A的质量是B的3倍.两物块在足够大的内力作用下突然分离,分别向左、右始终沿轨道运动.B到d点时速度沿水平方向,此时轨道对B的支持力大小等于B所受重力的3/4,A与ab段的动摩擦因数为μ,重力加速度g,求:物块B在d点的速度大小;物块A滑行的距离s.

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科目:高中物理 来源: 题型:

(2008?揭阳二模)如图所示,一根竖直杆穿过一个质量M=2.0kg的带孔的物块A,另一正方形金属线框B的质量m=2.7kg、边长a=0.16m.杆的右侧距杆L=2.0m处固定有一定滑轮,一柔软绝缘的细绳跨过定滑轮,两端分别与物块A和B连接.开始时滑轮左侧的绳子处在水平方向上,让A、B同时由静止释放,B向上运动h=0.5m便进入长度b=0.16m的指向纸内的磁感应强度B=0.5T的匀强磁场,经过磁场过程线框做匀速运动;而后A沿竖直杆下滑.不计一切摩擦和空气阻力,g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,
2
≈1.41.
(1)求线框B上边刚进入磁场时的速度;
(2)问线框B经过磁场过程中物块A向下做什么运动?
(3)求线框B经过匀强磁场时获得的内能.

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