分析 (1)根据牛顿第二定律求出物体匀减速运动的加速度,结合速度时间公式求出速度减为零的时间.
(2)判断出t=6s时,物体是否处于静止,从而得出此时的摩擦力大小.
(3)判断出6s时是否停止,再结合位移公式求出物体滑行的距离.
解答 解:(1)物体向左做匀减速运动的加速度大小a=$\frac{F+μmg}{m}=\frac{2+0.3×10}{1}m/{s}^{2}=5m/{s}^{2}$,
则物体速度减为零的时间${t}_{0}=\frac{{v}_{0}}{a}=\frac{10}{5}s=2s$.
(2)因为拉力小于最大静摩擦力,可知物体速度减为零后不再运动,
则t=6s时,物体处于静止,所受的静摩擦力f=F=2N.
(3)物体在6s内的位移等于2s内的位移,s=$\frac{{v}_{0}}{2}{t}_{0}=\frac{10}{2}×2m=10m$.
答:(1)物体经过2s时间后.速度减为零;
(2)6s时物体受到地面摩擦力f的大小为2N.
(3)在此6s的时间内物体滑行的位移s的大小为10m.
点评 本题考查了牛顿第二定律和运动学公式的综合运用,知道加速度是联系力学和运动学的桥梁,在本题中若F大于最大静摩擦力,物体还会反向运动.
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 滑块的质量m=5kg | B. | 木板的质量M=7kg | ||
| C. | 当F=16N时滑块加速度为2m/s2 | D. | 滑块与木板间动摩擦因数为0.1 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 该金属的逸出功为hν0 | |
| B. | 该金属的逸出功随照射光频率的增大而增大 | |
| C. | 当照射光频率v大于ν0时,该金属表面一定能逸出光电子 | |
| D. | 当照射光频率v小于ν0时,只要照射光强度足够大,该金属表面也可能逸出光电子 | |
| E. | 用频率为2ν0的单色光照射该金属时,所产生的光电子的最大初动能为hν0 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 当物体A与传送带保持相对静止,一起匀速向上运动时,A所受的摩擦力沿斜面向上 | |
| B. | 当物体A与传送带保持相对静止,一起匀速向下运动时,A所受的摩擦力沿斜面向上 | |
| C. | 当传送带顺时针转动,物体A沿传送带向下运动时,A所受的摩擦力沿斜面向上 | |
| D. | 当传送带顺时针转动,物体A沿传送带向下运动时,A所受的摩擦力沿斜面向下 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | Ⅰ、Ⅱ两个物体的加速度都在不断减小 | |
| B. | Ⅰ、Ⅱ两物体的位移都在不断增大 | |
| C. | Ⅰ、Ⅱ两个物体在速度相等时相遇 | |
| D. | Ⅰ、Ⅱ两个物体的间距不断增大 |
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