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2.一个静止在水平地面上的物体,质量为20kg,在100N的水平拉力作用下沿水平地面向右运动.已知F与水平地面的夹角为37°,物体与水平地面间的动摩擦因数为0.2,求物体在2s末的速度和2s内发生的位移.

分析 根据牛顿第二定律求出物体的加速度,根据速度时间公式求出2s末的速度,根据位移时间公式求出2s内的位移.

解答 解:根据牛顿第二定律得,物体的加速度a=$\frac{Fcosθ-μ(mg-Fsinθ)}{m}$=$\frac{100×0.8-0.2×(200-100×0.6)}{20}$=2.6m/s2
物体在2s末的速度v=at=2.6×2m/s=5.2m/s,
2s内发生的位移x=$\frac{1}{2}a{t}^{2}=\frac{1}{2}×2.6×4m=5.2m$.
答:物体在2s末的速度为5.2m/s,2s内发生的位移为5.2m.

点评 本题考查了牛顿第二定律和运动学公式的基本运用,知道加速度是联系力学和运动学的桥梁,注意正压力不等于重力.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.用电阻R=4Ω的均匀导线完成如图所示直径D=1.0m的封闭金属圆环,将圆环垂直磁场方向固定在磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中,磁场方向垂直于纸面向里.一根电阻r=1Ω、长L=D=1.0m的直导线PQ,沿圆环平面向左以v=4.0m/s的速度匀速滑行(速度方向与PQ垂直),滑行中直导线始终与圆环紧密接触(忽略接触处的电阻),当它通过环上直径位置时,求:
(1)直导线PQ产生的感应电动势,并指明直导线中电流的方向;
(2)此时圆环的发热功率.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

9.在做探究小车速度随时间变化的规律的实验中,某同学操作中有以下实验步骤,其中有错误或遗漏的步骤.(遗漏步骤可编上序号G、H)
A.拉住纸带,将小车移至靠近打点计时器处先放开纸带;再接通电源;
B.将打点计时器固定在平板上,并接好电路;  
C.把一条细绳拴在小车上,细绳跨过定滑轮,下面吊着适当重的钩码;   
D.取下纸带;   
E.将平板一端抬高,轻推小车,使小车能在平板上做匀速运动;   
F.将纸带固定在小车尾部,并穿过计时器的限位孔;
(1)所列步骤中有错误的是A、拉住纸带,将小车移至靠近打点计时器处,先接通电源,再放开纸带;
F、先断开电源,取下纸带;.
(2)遗漏的步骤是:G、换上新纸带重复实验三次.
(3)将以上步骤完善后写出合理的步骤顺序:BCFADG.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.如图所示,abcd为一闭合金属线框,用绝缘细线挂在固定点O,当线框经过匀强磁场摆动时,可以断定(悬挂点和空气阻力不计)(  )
A.此摆的机械能守恒
B.线框进入磁场或离开磁场时,线框中都有感应电流,且方向相反
C.线框进入磁场后越靠近OO′线时,速度越大,产生的感应电流越大
D.线框摆动角度越来越小

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.如图所示,在倾角为θ的光滑斜面上,存在着两个磁感应强度大小均为B的匀强磁场区域.区域Ⅰ的磁场方向垂直斜面向上,区域Ⅱ的磁场方向垂直斜面向下,磁场边界MN、PQ、GH均平行于斜面底边,MP、PG的长度均为L.一个质量为m、电阻为R、边长也为L的正方形导线框,由静止开始沿斜面下滑,下滑过程中ab边始终与斜面底边平行.t1时刻ab边刚越过GH进入磁场Ⅰ区域,此时导线框恰好以速度v1做匀速直线运动;t2时刻ab边下滑到PQ与MN的中间位置,此时导线框又恰好以速度v2做匀速直线运动.重力加速度为g,下列说法正确的是(  )
A.当ab边刚越过PQ时,导线框的加速度大小为a=gsinθ
B.导线框两次做匀速直线运动的速度之比v1:v2=4:1
C.从t1到t2的过程中,导线框克服安培力做的功等于机械能的减少量
D.从t1到t2的过程中,有$\frac{m({{v}_{1}}^{2}-{{v}_{2}}^{2})}{2}$的机械能转化为电能

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.静止在水平面上的质量为2kg的物体,受到水平力F作用后开始运动,4s后撤去力F,物体整个运动过程的速度图象如图所示,若取g=10m/s2,试求物体受到的力F大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.翼型飞行器有很好的飞行性能.其原理是通过对降落伞的调节,使空气升力和空气阻力都受到影响.同时通过控制动力的大小而改变飞行器的飞行状态.已知:飞行器的动力F始终与飞行方向相同,空气升力F1与飞行方向垂直,大小与速度的平方成正比,F1=C1v2;空气阻力F2与飞行方向相反,大小与速度的平方成正比,F2=C2v2.其中C1、C2相互影响,可由运动员调节,满足如图1所示的关系.飞行员和装备的总质量为90kg.(重力加速度取g=10m/s2

(1)若飞行员使飞行器以v1=10$\sqrt{3}$m/s速度在空中沿水平方向匀速飞行,如图2所示.则飞行器受到动力F大小为多少?
(2)若飞行员关闭飞行器的动力,使飞行器匀速滑行,且滑行速度v2与地平线的夹角θ=30°.如图3所示.则速度v2的大小为多少?(结果可用根式表示)
(3)若飞行员使飞行器在空中的某一水平面内做匀速圆周运动,如图4所示,在此过程中C2只能在1.75--2.5Ns2/m2之间调节,且C1、C2的大小与飞行器的倾斜程度无关,则飞行器绕行一周动力F做功的最小值为多少?(结果可保留π)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.下列说法正确的是(  )
A.牛顿第二定律对宏观物体和微观物体的研究都适用
B.楞次首先发现电流周围存在磁场
C.笛卡儿认为运动物体如果没有受到力的作用,将继续以同一速度沿同一直线运动
D.法拉第根据电流的磁效应现象得出了法拉第电磁感应定律

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.两个氘核发生如下核反应:${\;}_{1}^{2}$H+${\;}_{1}^{2}$H→${\;}_{2}^{3}$He+${\;}_{0}^{1}$n,其中氘核的质量为2.0136u,氦核的质量为3.015u,中子质量为1.0087u,(1u质量对应的能量为931.5Mev)
(1)求核反应中释放的核能;
(2)在以上两氘核以相等的动能0.35Mev进行对碰撞,并且核能全部转化为机械能的情况下,求反应中产生的中子和氦核的动能;
(3)假设反应中产生的氦核沿直线向原来静止的碳核(${\;}_{6}^{12}$C)接近,受库仑力的影响,当它们距离最近时,两个原子核的动能各是多少?

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