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如图,质量m=2kg的物体静止于水平地面的A处,A、B间距L=20m.用大小为30N,沿水平方向的外力拉此物体,经t0=2s拉至B处.(已知cos37°=0.8,sin37°=0.6,取g=l0m/s2
(1)求物体与地面间的动摩擦因数μ;
(2)若改用大小为30N,与水平方向成37°的力斜向上拉此物体,使物体从A处由静止开始运动并能到达B处,求该力作用的最短时间与物体从A到B运动的总时间的比.

解:(1)物体做匀加速直线运动
L=
所以
由牛顿第二定律得,
F-f=ma
f=30-2×10N=10N
所以
(2)设F作用的最短时间为t,小车先以大小为a的加速度匀加速ts,撤去外力后,以大小为a′的加速度匀减速t′s到达B处,速度恰好为零,由牛顿第二定律得,
Fcos37°-μ(mg-Fsin37°)=ma
代入数据得,a=11.5m/s2

由于匀加速阶段的末速度即为匀减速阶段的初速度,因此有:
at=a′t′
解得

答:(1)物体与地面间的动摩擦因数为0.5.
(2)该力作用的最短时间与物体从A到B运动的总时间的比为
分析:(1)结合运动学公式和牛顿第二定律求出动摩擦因数的大小.
(2)当力作用时间最短时,物体先加速后减速到零,根据牛顿第二定律求出匀加速阶段和匀减速阶段的加速度大小,抓住匀加速阶段的末速度即为匀减速阶段的初速度,初末速度为零,运用运动学公式求出时间之比.
点评:本题综合考查了运动学公式和牛顿第二定律,加速度是联系力学和运动学的桥梁,通过加速度可以根据力求运动,也可以根据运动求力.
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如图,质量 m=2kg 的物体静止于水平地面的A处,A、B间距L=20m.用大小为30N,沿水平方向的外力拉此物体,经t0=2s 拉至B处.求:
(1)求物体与地面间的动摩擦因数μ;
(2)用大小为20N,与水平方向成53°的力斜向上拉此物体,使物体从A处由静止开始运动并能到达B处,求该力作用的最短时间t(已知cos37°=0.8,sin37°=0.6.取g=10m/s2).

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如图,质量m=2kg的物体静止于水平地面的A处,A、B间距L=20m.用大小为30N,沿水平方向的外力拉此物体,经t0=2s拉至B处.求物体与地面间的动摩擦因数μ.

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精英家教网如图,质量m=2kg、电量q=+1×10-3C的物体静止在绝缘水平地面的A处,A、B间距L=20m.现加水平向右的电场强度E=3×104V/m的匀强电场,物体由静止开始运动,经t0=2s运动到B处.
(1)求物体与地面间的动摩擦因数μ;
(2)若所加电场场强大小仍为E=3×104V/m,方向与水平方向成37°斜向上,经过一段时间后撤去,使物体从A处由静止开始运动并能到达B处,求电场存在的最短时间t.(已知cos37°=0.8,sim=037°=0.6.取g=10m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:

精英家教网如图,质量m=2kg的物体静止于水平地面的A处,A、B间距L=20m.用大小为30N,沿水平方向的外力拉此物体,经t0=2s拉至B处.(取g=10m/s2
(1)求物体与地面间的动摩擦因数μ;
(2)用大小为20
2
N,与水平方向成45°的力斜向上拉此物体,使物体从A处由静止开始运动并能到达B处,求该力作用的最短时间t.

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科目:高中物理 来源: 题型:

精英家教网如图,质量m=2kg的小球A以v0=3
2
m/s的初速度冲上倾角θ=30°的斜面,小球A与斜面的动摩擦因数μ1=
3
6
,斜面高度H=0.5m,g取10m/s2. 求:
(1)小球A到达斜面顶端M点时的速度;
(2)当小球A到达顶点后,假设速度大小保持不变滚到水平面MN上,水平面MN总长1m,N点有竖直挡板D,当小球经过M点后,立即在M点放上竖直挡板C,在MN的中点有一个静止的光滑小球B.已知小球A 与水平面MN的动摩擦因数为μ2=0.05,两小球碰撞后会交换各自的速度,并且每次小球与挡板的碰撞都只改变小球的运动方向,而不改变速度大小,则:试通过计算分析两小球能发生几次碰撞;求出从小球A滑上水平面到最后停止的总时间.

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