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质量为0.6kg的物体在水平面上运动,如图所示的两条斜线分别是物体受水平拉力和不受拉力时的v-t图象,则下列说法正确的是( )

A.斜线①一定是物体受水平拉力时的图线
B.斜线②一定是物体不受水平拉力时的图线
C.水平拉力一定等于0.2N
D.物体所受的摩擦力可能等于0.2N
【答案】分析:根据速度时间图线求出物体的加速度,从而通过牛顿第二定律求出合力的大小.
解答:解:A、由速度时间图象可知,物体在两种情况下均做匀减速运动,且,根据牛顿第二定律知,对应的合力分别为F1=ma1=-0.2N,F2=-ma2=-0.4N.因为物体所受拉力与速度方向关系不确定,故A、B错误.
C、若拉力方向与速度方向相同,根据牛顿第二定律有f-F=-ma1=0.2N,f-ma2=0.4N,解得F=0.2N.
若拉力方向与速度方向相反,根据牛顿第二定律有f+F=-ma2=0.4N,f=-ma1=0.2N.解得F=0.2N.故C、D正确.
故选CD.
点评:解决本题的关键能够通过图线求出加速度的大小,结合牛顿第二定律进行求解.
练习册系列答案
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一质量为MB=6kg的木板B静止于光滑水平面上,物块A质量MA=6kg,停在B的左端.一质量为m=1kg的小球用长为l=0.8m的轻绳悬挂在固定点O上.将轻绳拉直至水平位置后,则静止释放小球,小球在最低点与A发生碰撞后反弹,反弹所能达到的最大高度h=0.2m.物块与小球可视为质点,A、B达到共同速度后A还在木板上,不计空气阻力,g取10m/s2.求从小球释放到A、B达到共同速度的过程中,小球及A、B组成的系统损失的机械能.

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(1)分析小物块滑至哪块长木板时,长木板才开始在地面上滑动.
(2)求物块在整个运动过程中相对出发点滑行的最大距离.(保留2位有效数字)

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(1)竖直圆弧轨道的半径R;
(2)物块运动到N点时对轨道的压力;
(3)试判断物块能否到达最高点M,若不能,请说明理由;若能,求出物块在M点对轨道的压力.

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精英家教网如图所示,一辆质量为M=6kg的小车静止在光滑的水平面上,另一质量为m=2kg的物块(可视为质点)静止在小车上的A点;在物块和小车右侧的挡板之间夹有一被压缩的轻质弹簧(弹簧和物块不相连),弹簧的弹性势能为4J,物块和挡板之间用细线连结.已知物块和小车之间的动摩擦因数μ=0.2.某时刻将细线烧断,弹簧将物块弹开,最后物块停在小车上的B点,取g=10m/s2
(1)分析并判定小车和物块最后对地的运动状态;
(2)A、B两点之间的距离为多少?
(3)整个过程中,小车和物块对地的位移大小分别是多少?

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14分)如图所示,绝缘倾斜固定轨道上A点处有一带负电,电量大小q=0.4C质量为0.3kg的小物体,斜面下端B点有一小圆弧刚好与一水平放置的薄板相接,AB点之间的距离S=1.92m,斜面与水平面夹角θ=37°,物体与倾斜轨道部分摩擦因数为0.2,斜面空间内有水平向左,大小为E1=10V/m的匀强电场,现让小物块从A点由静止释放,到达B点后冲上薄板,薄板由新型材料制成,质量M=0.6kg,长度为L,物体与薄板的动摩擦因数μ=0.4,放置在高H=1.6m的光滑平台上,此时,在平台上方虚线空间BCIJ内加上水平向右,大小为E2=1.5V/m的匀强电场,经t=0.5s后,改成另一水平方向的电场E3,在此过程中,薄板一直加速,到达平台右端C点时,物体刚好滑到薄板右端,且与薄板共速,由于C点有一固定障碍物,使薄板立即停止,而小物体则以此速度V水平飞出,恰好能从高h=0.8m的固定斜面顶端D点沿倾角为53°的斜面无碰撞地下滑,(重力加速度g=10m/s2sin37°=cos37°=)求:

1)小物体水平飞出的速度v及斜面距平台的距离X

2)小物体运动到B点时的速度VB;?

3)电场E3的大小和方向,及薄板的长度L

 

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