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11.如图所示,一质量为2kg的铅球从离地面2m高处自由下落,陷入沙坑2cm深处.求沙子对铅球的平均阻力2020N.

分析 在整个运动过程中,对铅球受力分析,可知,只有重力和阻力做功,并且重力做正功,阻力做负功,在整个过程中由动能定理可求阻力大小

解答 解:在整个运动过程中,对物体受力分析,由动能定理可知
mg(H+h)-fh=0-0,
解得f=$\frac{mg(H+h)}{h}=\frac{20×(2+0.02)}{0.02}N$=2020N.
故答案为:2020N.

点评 本题主要是对运动过程的受力分析,正确的选择运动过程,利用动能定理求解,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.某同学把附有滑轮的长木板平放在实验桌面上,将细绳一端拴在小车上,另一端绕过定滑轮,挂上适当的钩码使小车在钩码的牵引下运动,以此定量研究绳拉力做功与小车动能变化的关系.此外还准备了打点计时器及配套的电源、导线、复写纸、纸带、小木块等.组装的实验装置如图所示.
①若要完成该实验,必须的实验器材还有哪些刻度尺、天平(包括砝码).
②实验开始时,他先调节木板上定滑轮的高度,使牵引小车的细绳与木板平行.他这样做的目的是下列的哪个D(填字母代号)
A.避免小车在运动过程中发生抖动
B.可使打点计时器在纸带上打出的点迹清晰
C.可以保证小车最终能够实现匀速直线运动
D.可在平衡摩擦力后使细绳拉力等于小车受的合力
③平衡摩擦后,当他用多个钩码牵引小车时,发现小车运动过快,致使打出的纸带上点数太少,难以选到合适的点计算小车的速度.在保证所挂钩码数目不变的条件下,请你利用本实验的器材提出一个解决方法:可在小车上加适量的砝码(或钩码).
④他将钩码重力做的功当做细绳拉力做的功,经多次实验发现拉力做功总是要比小车动能增量大一些,这一情况可能是下列哪些原因造成的CD(填字母代号).
A.在接通电源的同时释放了小车
B.小车释放时离打点计时器太近
C.阻力未完全被小车重力沿木板方向的分力平衡掉
D.钩码做匀加速运动,钩码重力大于细绳拉力.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.如图所示,吊车上有一质量为m的物体,沿与竖直方向成θ角的AB方向,以加速度a从A点被吊到B点,且AB间距为S试计算:
(1)托板的摩擦力对物体所做的功;
(2)托板支持力对物体所做的功.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

9.斜面上一小球以初速度12m/s沿斜面向上做匀变速运动,加速度为-3m/s2,求5s后小球的速度.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.在范围足够大,方向竖直向下的匀强磁场中,B=0.2T,有一水平放置的光滑框架,宽度为L=0.4m,如图所示,框架上放置一质量为0.05kg、电阻为1Ω的金属杆cd,框架电阻不计.若杆cd以恒定加速度a=2m/s2,由静止开始做匀变速运动,求:
(1)在5s内平均感应电动势是多少?
(2)第5s末作用在杆cd上的水平外力多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.如图所示,两个半径相同的半圆形光滑轨道置于竖直平面内,左右两端点等高,分别处于沿水平方向的匀强电场和匀强磁场中.两个相同的带负电小球同时从两轨道左端最高点由静止释放.M、N为轨道的最低点,则下列说法中正确的是(  )
A.小球第一次到达M点的时间大于小球第一次到达N点的时间
B.两个小球第一次经过轨道最低点时对轨道的压力FM>FN
C.两个小球到达轨道最低点的速度VM>VN
D.在磁场中小球能到达轨道的另一端最高处,在电场中小球不能到达轨道另一端最高处

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

3.重量为100N的木箱放在水平地板上,至少要用35N的水平推力,才能使它从原地开始运动.木箱从原地移动以后,用30N的水平推力,就可以使木箱继续做匀速运动.由此可知:木箱与地板间的最大静摩擦力Fmax=35N.如果用20N的水平推力推木箱,木箱所受的摩擦力大小是20 N.如果用50N的水平力来推,木箱所受的滑动摩擦力大小是F=30N,木箱与地板间的动摩擦因素μ=0.3.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.在斜向上的恒定拉力作用下,一物体在粗糙水平面上做匀速直线运动.下列说法中正确的是(  )
A.拉力在竖直方向上的分力一定大于物体受到的重力
B.拉力在竖直方向上的分力一定小于物体受到的重力
C.拉力在水平方向上的分力一定大于物体受到的摩擦力
D.拉力在水平方向上的分力一定等于物体受到的摩擦力

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.某学习小组用图示实验来研究电动机提重物的效率.
①根据电路图(图1)完成实物图(图2)的连线,在电路图中,闭合开关前,应将滑动变阻器的滑片移到右端(填“左端”、“正中”或“右端”)

②实验测得电压表示数为U,电流表示数为I,将重力为mg的重物匀速上提h的时间为t,则计算电动机效率的表达式为η1=$\frac{{mg{h_{\;}}}}{UIt}$×100%
③设电动机两端电压为U,通过的电流为I,电动机线圈电阻为r,则从理论上计算电动机的效率η2=$\frac{{UI-{I^2}{r_{\;}}}}{UI}$;
④学习小组通过实验发现η1总小于η2,原因是电动机转轴存在摩擦阻力(或者空气阻力).

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