【题目】质量为2kg的物体在水平推力F的作用下沿水平面做直线运动,一段时间后撤去F,其运动的v-t图象如图.g取10m/s2,求:
(1)物体与水平面间的动摩擦因数μ;
(2)水平推力F的大小;
(3)在0~6s内物体运动平均速度的大小.
【答案】(1)0.5(2)15N(3)5m/s
【解析】
(1)由题意可知:物体在4~6s内受力如图(1)所示,
F合=Ff=μFN=μmg
由牛顿第二定律得物体的加速度
a1==μg
又由v-t图象可知:物体在4~6s内加速度大小
a1=5m/s2
所以
μg=5m/s2
可得:
μ=0.5
即物体与水平面间的动摩擦因数μ为0.5
(2)由v-t图象可知:物体在0~4s内加速度:
a2==2.5m/s2
又由题意可知:物体在0~4s内受力如图(2)所示
F合=F-Ff=F-μmg=ma2
得
F=μmg+ma2
代入数据得:
F=15N
(3)物体在0~6s内的位移大小在数值上为图象和时间轴包围的面积,
x=×6×10m=30m
平均速度
==5m/s
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【题目】如图所示,用细线系住一光滑小球,细线在拉力作用下保持竖直,小球与放在水平地面上的斜面体接触。现将拉力缓慢沿顺时针旋转,直到拉力方向与斜面平行,该过程中小球和斜面均保持静止。下列说法正确的是( )
A. 细线对小球的拉力一直减小
B. 斜面对小球的支持力先减小后增大
C. 地面对斜面的摩擦力先增大后减小
D. 斜面对地面的摩擦力一直增大
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【题目】如图所示,光滑绝缘的半圆形轨道固定于竖直平面内,半圆形轨道与光滑绝缘的水平地面相切于半圆的端点A.一质量为1kg的小球在水平地面上匀速运动,速度为v=6m/s,经A运动到轨道最高点B,最后又落在水平地面上的D点(图中未画出).已知整个空间存在竖直向下的匀强电场,小球带正电荷,小球所受电场力的大小等于,g为重力加速度.
(1)当轨道半径R=0.1m时,求小球到达半圆形轨道B点时对轨道的压力;
(2)为使小球能运动到轨道最高点B,求轨道半径的最大值;
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【题目】如图所示,水平力F把一个物体紧压在竖直的墙壁上静止不动,下列说法中正确的是( )
A. 作用力F跟墙壁对物体的压力是一对作用力与反作用力
B. 作用力F与物体对墙壁的压力是一对平衡力
C. 物体的重力跟墙壁对物体的静摩擦力是一对平衡力
D. 物体对墙壁的压力与墙壁对物体的支持力是一对作用力和反作用力
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【题目】如图所示,在光滑的水平面上,质量为M = 3.0 kg的长木板A的左端,叠放着一个质量为m = 1.0 kg的小物块B(可视为质点),处于静止状态,小物块与木板之间的动摩擦因数μ = 0.30。在木板A的左端正上方,用长为R = 0.80 m不可伸长的轻绳将质量为m = 1.0 kg的小球C悬于固定点O,现将轻绳拉直使小球C于O点以下与水平方向成θ = 30°角的位置(如图所示),由静止释放。此后,小球C与B恰好发生正碰且无机械能损失。空气阻力不计,取g = 10 m/s2。求:
(1)小球运动到最低点时对细绳的拉力;
(2)木板长度L至少为多大时小物块才不会滑出木板?
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【题目】一质点沿直线Ox方向做变速运动,它离开O点的距离随时间变化的关系为x=5+2t3(m),它的速度随时间t变化的关系为v=6t2(m/s).该质点在t=0到t=2s间的平均速度和t=2s到t=3s间的平均速度大小分别为
A. 8 m/s,38 m/s B. 12 m/s,39 m/s
C. 12 m/s,19.5 m/s D. 8 m/s,12 m/s
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【题目】如图所示,上表面粗糙的小车静止在光滑水平面上,一滑块从车的左端以水平速度v冲上小车,下列说法正确的是
A.只要v足够大,滑块一定能从小车的右端冲出小车
B.若滑块能冲出小车,则不论v多大,滑块脱离小车时小车的位移为定值
C.若滑块能冲出小车,则v越大,小车在滑块脱离时的位移越小
D.若滑块不能冲出小车,则滑块的初速度v越大,滑块相对小车滑动时间越短
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【题目】如图所示,虚线a、b、c代表电场中的三条电场线,实线为一带负电的粒子仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、R、Q是这条轨迹上的三点,由此可知( )
A.带电粒子在R点时的加速度小于在Q点时的加速度
B.带电粒子在P点时的电势能比在Q点时的电势能大
C.带电粒子在R点时的动能与电势能之和比在Q点时的小,比在P点时的大
D.带电粒子在R点时的速度大于在Q点时的速度
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【题目】对于常温下一根阻值为R的均匀金属丝,其伏安特性曲线如图所示,下列说法中正确的是
A. 常温下,若将金属丝均匀拉长为原来的10倍,则电阻变为10R
B. 常温下,若将金属丝从中点对折起来,电阻变为
C. 给金属丝加上的电压逐渐从零增大到,则任一状态下的比值不变
D. 金属材料的电阻率随温度的升高而增大
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