【题目】如图甲,质量的物体在水平面上向右做直线运动。过a点时给物体作用一个水平向左的恒力F并开始计时,选水平向右为速度的正方向,通过速度传感器测出物体的瞬时速度,所得v-t图像如图乙所示。取重力加速度
(1)在0~4s内和4~10s内,求物体加速度大小和方向
(2)求力F的大小和物体与水平面间的动摩擦因数
(3)求10s末物体离a点的距离
(4)8s后撤去拉力F,求物体再过5s后离a点的距离
【答案】(1)物体在0-4s内的加速度的大小为2 m/s2,方向与初速度方向相反;物体在4-10s内的加速度的大小为1m/s2,方向方向与初速度方向相反;
(2)力F的大小为3N,物体与水平面间的动摩擦因数μ为0.05;
(3)10s末物体离a点的距离为2m;
(4)8s后撤去拉力F,物体再过5s离a点的距离为5.75m。
【解析】
(1)在0~4s内物体向右做匀减速直线运动的加速度为a1,则由v-t图得:
加速度大小a1==-2m/s2 方向与初速度方向相反;
4~10s内物体向左做匀加速直线运动的加速度为a2,则由v-t图得:
加速度大小a2==-1m/s2方向与初速度方向相反
(2)根据牛顿第二定律,有
F+μmg=ma1
F-μmg=ma2
解得:F=3N μ=0.05
(3)设10s末物体离a点的距离为d,d应为v-t图与横轴所围的面积
则:d=×4×8m×6×6m=2m,负号表示物体在a点以左;
(4)8s末物体离a点的距离为d1=×4×8m×4×4m=8m 即物体在a点右侧8m处;
设撤去拉力F后做匀减速直线运动的加速度大小为a3
根据牛顿第二定律,有:μmg=ma3 得:a3=0.5m/s2
由vt=v0+at可得:物体减速到零的时间t=8s
物体在5s内的位移
则此时物体在a点左侧,距离a点的距离为13.75m-8m=5.75m.
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【题目】在如图所示电路中,电源的电动势E=3V,内电阻r=0.5Ω,电阻R1=2Ω,闭合电键S,当滑动变阻器的滑动触头P向下滑动时,四个理想电表的示数都发生变化,电表的示数分别用I、U1、U2和U3表示,则下列叙述中正确的是( )
A.I变小,U1变小
B.U2变小,U3变大
C.电阻R1的电功率减小
D.电源的输出功率减小
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【题目】对于万有引力定律的表达式,下列说法中正确的是( )
A. 公式中G为引力常量,它是人为规定的
B. 当r趋于零时,万有引力趋于无限大
C. 两物体受到的引力总是大小相等的,而与m1、m2是否相等无关
D. 两物体受到的引力总是大小相等、方向相反,是一对平衡力
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【题目】如图,一物体在粗糙斜面上受到沿斜面向上的力F作用,处于静止状态。下列判断正确的是
A. 物体一定受到四个力的作用
B. 摩擦力的大小可能等于零
C. 若F增大,物体所受支持力可能减小
D. 若F增大,物体摩擦力可能减小
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【题目】三个相同的金属小球1、2、3分别置于绝缘支架上,各球之间的距离远大于小球的直径。球2所带电荷量大小是球1的n倍,球3不带电且离球l和球2很远,此时球1、2之间作用力的大小为F。现使球3先与球2接触,再与球1接触,然后将球3移至远处,此时1、2之间作用力的大小仍为F。由此可知n的取值可能是 ( )
A. n =5 B. n=6 C. n=7 D. n=8
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【题目】如图所示电路,电源电压不变,当开关S2闭合、S1断开时,电流表示数为0.3A,电压表示数为9V,若将两表互换位置,并同时闭合S1和S2时,电流表示数为0.5A.则下列说法中正确的是( )
A. 电压表示数仍为9V
B. R1的阻值为12Ω
C. R2的阻值为30Ω
D. R2消耗的功率为0.675W
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【题目】一简谐横波沿x轴正向传播,t=0时刻的波形如图(a)示,x=0.10m处的质点的振动图线如图(b)所示,已知该波的波长大于0.10m。下列正确的是(______)
A.x=0.10m处质点在t=0时刻向上振动。
B.波长为0.30m。
C.波速为0.125m/s。
D.波的频率为2.4HZ。
E.若该波遇到宽为0.33m障碍物,不能发生明显的衍射现象。
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【题目】质量为m、带电荷量为q的微粒以速度v与水平方向成45°角进入匀强电场和匀强磁场同时存在的空间,电场方向水平向右,磁场方向垂直纸面向里,如图所示,微粒在电场、磁场、重力场的共同作用下做匀速直线运动.(重力加速度为g)
(1)求电场强度的大小,并判断该微粒带何种电荷.
(2)求磁感应强度的大小.
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【题目】甲、乙两物体同时从同一地点、沿同一方向做直线运动,其v-t图象如图所示,则( )
A. 1 s末,甲和乙相遇
B. 0—2 s内,甲、乙间的距离越来越大
C. 2—6 s内,甲相对乙的速度大小恒为2 m/s
D. 0—6 s内,4 s末甲、乙间的距离最大
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