【题目】如图所示,工人用绳索拉铸件,铸件的质量是20kg,铸件与地面间的动摩擦因数是0.25.工人用80N的力拉动铸件,从静止开始在水平面上前进,绳与水平方向的夹角为α=37°.并保持不变,经4s后松手.问松手后铸件还能前进多远?(g=l0m/s2)
【答案】解:工人拉铸件时,根据牛顿运动定律有:
Fcosα﹣f=ma1
N1+fsinα﹣mg=0
f=μN1
由以上三式,代入数据得:a1=1.3 m/s2
松手时,工件的速度为:v=a1t=1.3×4=5.2m/s
设松手后,工件的加速度为a2,根据牛顿第二定律有:μmg=ma2
代入数据解得:a2=2.5 m/s2
松手后,工件滑行的距离是: = =5.4 m
答:松手后铸件还能前进5.4m.
【解析】根据牛顿第二定律求出在拉力作用下的加速度,根据速度时间公式求出松手后的速度,再根据牛顿第二定律求出撤去拉力后的加速度,结合速度位移公式求出松手后铸件还能滑行的距离.
【考点精析】通过灵活运用匀变速直线运动的速度、位移、时间的关系,掌握速度公式:V=V0+at;位移公式:s=v0t+1/2at2;速度位移公式:vt2-v02=2as;以上各式均为矢量式,应用时应规定正方向,然后把矢量化为代数量求解,通常选初速度方向为正方向,凡是跟正方向一致的取“+”值,跟正方向相反的取“-”值即可以解答此题.
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【题目】如图所示为圆柱形区域的横截面.在没有磁场的情况下,带电粒子(不计重力)以某一初速度沿截面直径方向入射时,穿过此区域的时间为t;若该区域加垂直该区域的匀强磁场,磁感应强度为B,带电粒子仍以同一初速度沿截面直径入射,粒子飞出此区域时,速度方向偏转了 ,根据上述条件可求得的物理量为( )
A.带电粒子的初速度
B.带电粒子在磁场中运动的半径
C.带电粒子在磁场中运动的周期
D.带电粒子的比荷
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【题目】有关下列四幅图的说法正确的是( )
A.甲图中,球m1以速度v碰撞静止球m2 , 若两球质量相等,碰后m2的速度一定为v
B.乙图中,在光颜色保持不变的情况下,入射光越强,饱和光电流越大
C.丙图中,射线甲由 β粒子组成,射线乙为 γ射线,射线丙由 α粒子组成
D.丁图中,链式反应属于轻核聚变
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【题目】两辆完全相同的汽车,沿水平路面一前一后均以20 m/s的速度前进,若前车突然以恒定的加速度刹车,在它刚停车时,后车以前车刹车时的加速度的2倍开始刹车,已知前车在刹车过程所行驶的距离为100m,若要保证两车在上述情况下不相撞,则两车在匀速行驶时保持的最小距离是多少?
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【题目】如图甲所示,质量为1kg的物体置于倾角为37°的固定斜面上,对物体施加平行于斜面上的拉力F,使物体由静止开始沿斜面向上运动.t=1s时撤去拉力.已知斜面足够长,物体运动的部分v﹣t图象如图乙所示,g=10m/s2,求:
(1)物体与斜面间的动摩擦因数和拉力F.
(2)t=6s时物体的速度是多少.
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【题目】一只小船在静水中的速度为3m/s,它要渡过30m宽的河,河水的速度为4m/s,则下列说法正确的是( )
A.船渡河的时间可能为10s
B.船不能垂直到达对岸
C.船渡河的速度一定为5m/s
D.船不能渡过河
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【题目】下列各图表示通电直导线在匀强磁场中所受磁场作用力的情况(图中“○“表示直导线横截面),其中磁场、电流、磁场作用力三者之间方向关系正确的是( )
A.
B.
C.
D.
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【题目】如图所示,水平放置的平行金属导轨宽度为d=1m,导轨间接有一个阻值为R=2Ω的灯泡,一质量为m=1Kg的金属棒跨接在导轨之上,其电阻为r=1Ω,且和导轨始终接触良好,整个装置放在磁感应强度为B=2T的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向下,现对金属棒施加一水平向右的拉力F,使金属棒从静止开始向右运动.求:
(1)若金属棒与导轨间的动摩擦因数为μ=0.2,施加的水平恒力为F=10N,则金属棒达到的稳定速度v1的大小;
(2)若金属棒与导轨间的动摩擦因数为μ=0.2,施加的水平力功率为P=6W,则金属棒达到的稳定速度v2的大小;
(3)若金属棒与导轨间是光滑的,施加的水平力功率恒为P=20W,经历t=1s的过程中灯泡产生的热量为QR=12J,则此时金属棒的速度v3的大小.
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【题目】如图所示,电子在电势差为U1的加速电场中由静止开始运动,然后射入电势差为U2的两块平行极板间的偏转匀强电场中,在满足电子能射出平行极板区的条件下,下述四种情况中,一定能使电子的偏转角θ变大的是( )
A.U1变大、U2变大
B.U1变小、U2变大
C.U1变大、U2变小
D.U1变小、U2变小
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