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1.10kg的物体静止在水平地面上受到水平恒力F作用后在时间t内的位移为x,且x=2t2,则物体A的加速度为4m/s2.若t1=4s末撤去力F,物体再经过t2=10s停止运动,则物体与水平面间的动摩擦因数为0.16.

分析 根据匀变速直线运动的位移公式知物体A的加速度,求出撤去外力时的加速度,由牛顿第二定律求动摩擦因数.

解答 解:根据匀变速直线运动的位移公式知x=2t2,则物体A的加速度为4m/s2.撤去外力时速度V=at=4×4=16m/s,加速度大小a=$\frac{△V}{△t}=\frac{16}{10}$=1.6m/s2,根据牛顿第二定律:f=ma=10×1.6=16N,所以$μ=\frac{f}{mg}=\frac{16}{100}$=0.16
故答案为:4,0.16

点评 解答本题关键掌握运动学的速度公式和位移公式,以及牛顿第二定律,常见的基础题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.如图所示为研究电子枪中电子在电场中运动的简化模型示意图,在Oxy平面的OABC区域内,存在两个大小均为E的匀强电场Ⅰ和Ⅱ,电场Ⅰ的方向水平向左,电场Ⅱ的方向竖直向上,两电场的边界均是边长为L的正方形(中间为无场区,不计电子所受重力).
(1)在位置坐标(0,$\frac{3}{4}$L)处由静止释放一电子,求电子离开OABC区域时的位置坐标;
(2)若在OA边上的某位置由静止释放电子,电子恰能经过D(3L,0)处,求该释放点的位置坐标.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.如图所示,xOy,平面为竖直平面,其中:x轴沿水平方向.第一象限内y轴和过原点且与x轴正方向成45°角的直线之间存在一有界匀强电场E2,方向竖直向下.第二象限内有一匀强电场E1,E1方向 与y轴正方向成45°角斜向上,已知两个象限内电场的场强大小均为E. 有一质量为m,电荷量为+q 的带电小球在水平细线的拉力作用下恰好静止在点[一l,(3$\sqrt{2}$-3)l]处.现剪断细线,小球从静止开始运动,从 E1进入E2,并从E2边界上A点垂直穿过,最终打在 x轴上的D点,已知重力加速度为g,试求
(1)场强大小E;
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(3)A点的位置坐标;
(4)到达D点时小球的动能.

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9.2014年11月22日16时55分,四川省康定县境内发生6.3级地震并引发一处泥石流.一汽车停在小山坡底,突然司机发现山坡上距坡底240m处的泥石流以8m/s的初速度,0.4m/s2的加速度匀加速倾泻而下,假设泥石流到达坡底后速率不变,在水平地面上做匀速直线运动,司机的反应时间为1s,汽车启动后以恒定的加速度一直做匀加速直线运动.其过程简化为图所示,求:
(1)泥石流到达坡底的时间和速度大小?
(2)试通过计算说明:汽车的加速度至少多大才能脱离危险?(结果保留三位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.如图为一理想变压器,原、副线圈的匝数比为n.原线圈接正弦交流电压u=U0sinωt,输出端接有一个交流电流表和一个电动机.电动机的线圈电阻R.当输入端接通电源后,电动机带动一质量为m的重物匀速上升,此时电流表的示数为I,重力加速度为g,下列说法正确的是(  )
A.原线圈中的电流为nI
B.电动机两端的电压为IR
C.电动机消耗的电功率为$\frac{{U}_{0}I}{\sqrt{2}n}$
D.重物匀速上升的速度为$\frac{I({U}_{0}-\sqrt{2}nIR)}{\sqrt{2}nmg}$

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

6.质量为5kg的物体静止在水平桌面上,当受到20N的水平推力作用时开始滑动,接着以18N的水平推力可维持物体在水平桌面匀速直线运动,该物体受到的最大静摩擦力为20N,物体与桌面的动摩擦力因数0.36;当水平推力为15N而物体仍运动时,物体受到的摩擦力为18N;当水平推力为15N而物体静止时,物体受到的摩擦力为15N;当水平推力为40N时,物体受到的摩擦力又为18N.(g=10N/kg)

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13.下列说法中不正确的是(  )
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B.通过光的双缝干涉实验,证明了光是一种波
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D.在光的双缝干涉实验中,若仅将入射光由绿光改为红光,则干涉条纹间距变宽

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10.质量为1kg的物体A静止在光滑水平桌面上,另一质量为2kg的物体B正对A以3m/s的速度与A发生碰撞,若碰撞中系统损失的动能最大,则该碰撞中(  )
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(1)B出发后AB之间的距离怎样变化?
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