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9.如图所示,用F=2.0N的水平拉力,使质量m=2.0kg的物体由静止开始沿光滑水平面做匀加速直线运动.求:
(1)物体加速度a的大小;
(2)物体在t=2.0s时速度v的大小.

分析 根据牛顿第二定律求出物体的加速度大小,结合速度时间公式求出物体在2s末的速度.

解答 解:(1)根据牛顿第二定律 F=ma
物体运动加速度的大小
a=$\frac{F}{m}$=$\frac{2.0}{2.0}$m/s2=1 m/s2
(2)物体在t=2s时速度的大小
υ=at=1×2m/s=2m/s.
答:(1)物体加速度的大小为1m/s2
(2)物体在2s末的速度大小为2m/s.

点评 本题考查牛顿第二定律和运动学公式的基本运用,属于已知受力求运动的题型,知道加速度是联系力学和运动学的桥梁.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.一质点在x轴上运动,在t0=0时质点处于位置x0=0m,然后质点沿x轴正方向运动,在t1=2s时质点处于位置x1=10m,此后质点沿x轴负方向运动,在t2=4s时质点处于位置x2=-10m,求:
(1)质点在这4s内的平均速率;
(2)后2s内质点的平均速度;
(3)这4s内的平均速度.

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5.如图所示,纸面内有一矩形导体闭合线框abcd,边长ab=2bc,置于方向垂直纸面向里、边界为MN的匀强磁场外,线框两次匀速地进入磁场,两次完全进入磁场的时间相同,方向均垂直于MN.第一次ab边平行MN进入磁场,线框上产生的热量为Q1,通过线框导体横截面的电荷量为q1;第二次bc边平行MN进入磁场,线框上产生的热量为Q2,通过线框导体横截面的电荷量为q2.则下列关系正确的是(  )
A.Q1>Q2B.Q1=Q2C.q1>q2D.q1=q2

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2.如图所示的平面直角坐标系xOy中,在第一象限内存在匀强电场E1(大小和方向未知,图中未画出),在第三象限内存在电场强度大小为E2(已知).方向与x轴负方向夹角为53°的匀强电场.一重力不计的带电粒子,质量为m,带电量为+q,从第一象限的A点由静止释放,A点的坐标为(4l,3l),释放后粒子刚好从O点进入第三象限,并通过x轴上的B点,B点的坐标为(-5l,0)(已知tan37°=$\frac{3}{4}$),求:
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(2)电场强度E1的大小和方向.

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(2)撤去力F后,物体运动的加速度大小?
(3)物体共前进了多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.如图所示,在一个小山坡上竖直地立了一根电线杆AC,其高度为h.现自其顶端拉一根光滑的铁索AB到坡底,且B与C两点间的距离与电线杆的高度相等.现将一个光滑的铁环串在铁索上,试问让其从A点由静止开始滑到B点的时间.(重力加速度为g)

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(2)当θ取多大角度时,小球到达C端速度最大,最大速度为多少?

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18.一个放在桌面上的木块,质量是0.10kg,在水平方向上受到0.06N的力,木块和桌面之间的动摩擦因数是0.02,求木块从静止开始通过1.8m所用的时间.

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19.如图所示的xOy坐标系中,x轴上固定一个点电荷Q,y轴上固定一根光滑绝缘细杆(细杆的下端刚好在坐标原点O处),将一个套在杆上重力不计的带电圆环(视为质点)从杆上P处由静止释放,圆环从O处离开细杆后恰好绕点电荷Q做圆周运动.下列说法正确的是(  )
A.圆环沿细杆从P运动到O的过程中,速度可能先增大后减小
B.圆环沿细杆从P运动到O的过程中,加速度可能先增大后减小
C.无论增大圆环所带的电荷量或增大点电荷Q的电荷量,其他条件不变,圆环离开细杆后仍然能绕点电荷做圆周运动
D.将圆环从杆上P的上方由静止释放,其他条件不变,圆环离开细杆后仍然能绕点电荷做圆周运动

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