【题目】质量为4kg的物体,在0~4s内受水平力F的作用,在4~10s内因受摩擦力作用而停止,其v-t图象如图所示。求:
(1)在0~10s内物体的位移;
(2)物体所受的摩擦力;
(3)在0~4s内物体所受的拉力;
【答案】(1)60m(2)8N,方向与运动方向相反(3)20N
【解析】
(1)根据v-t图象与时间轴所围图形的面积表示位移的大小,由几何关系来求位移;
(2)根据4s末撤去外力后,在摩擦力作用下做匀减速运动,由图象得到加速度,再根据牛顿第二定律求摩擦力;
(3)由图象的斜率先求出有拉力作用时的加速度,再根据牛顿第二定律求拉力的大小。
(1)根据v-t图象与时间轴所围图形的面积表示位移的大小,可得,在0~10s内物体的位移为:
(2)4~10s内,物体的加速度为
根据牛顿第二定律得 F合=ma2=-8N
所以物体所受的摩擦力 Ff=F合=-8N
方向与运动方向相反;
(3)0~4s内,
根据牛顿第二定律得F-Ff=ma1
解得 F=Ff=20N;
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【题目】轻质弹簧上端固定,下端悬挂一个小球,在小球下放一光滑斜面,球与斜面接触且处于静止状态,弹簧保持竖直,如图所示.则小球受到的力是( )
A. 重力和弹簧的拉力
B. 重力、弹簧的拉力和斜面的支持力
C. 重力、斜面的弹力和斜面的静摩擦力
D. 重力、弹簧的拉力、斜面的支持力和下滑力
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【题目】如图所示。是某金属在光的照射下产生光电效应,其遏止电压Uc与入射光频率v的关系图象。则由图象可知( )
A. 遏止电压与入射光的频率无关
B. 该金属的逸出功等于hv0
C. 图象的斜率表示普朗克常量h
D. 入射光的频率为3v0时,产生的光电子的最大初动能为2hv0
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【题目】一辆汽车在高速公路上以30m/s的速度匀速行驶,由于在前方出现险情,司机紧急刹车,刹车时加速度的大小为5 m/s2,求:
(1)汽车刹车后10s内滑行的距离
(2)从开始刹车到汽车滑行50m所经历的时间
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【题目】在“验证力的平行四边形定则”的实验中,先将橡皮条的一端固定在水平木板上的P点,另一端O点系上两根细绳.实验时,需要两次拉伸橡皮条,一次是通过两细绳用两个弹簧秤互成角度地拉橡皮条,另一次是用一个弹簧秤通过细绳拉橡皮条.
(1)本实验采用的科学方法是_____.
A.理想实验法 B.等效替代法
C.控制变量法 D.建立物理模型法.
(2)在实验过程中,下列选项中实验操作正确的是_____.
A.弹簧测力计的拉力方向可以与木板不平行
B.将橡皮条拉伸相同的长度即可
C.将橡皮条和细绳的结点拉到相同位置O
(3)如果F1和F2分别表示两只弹簧测力计测得的力,F表示由平行四边形定则作出的合力,F′表示只用一只弹簧测力计测得的力,则以下图2两图中符合实验事实的是_____(填“A”或“B”).
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【题目】2018年3月22日,一架中国国际航空CA103客机,从天津飞抵香港途中遭遇鸟击,飞机头部被撞穿约一平方米的大洞,雷达罩被砸穿,所幸客机及时安全着陆,无人受伤。若飞机的速度为700m/s,小鸟在空中的飞行速度非常小,小鸟的质量为0.4kg。小鸟与飞机的碰撞时间为2.5×10-4s。则飞机受到小鸟对它的平均作用力的大小约为
A. 104N B. 105N C. 106N D. 107N
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【题目】在真空环境内探测微粒在重力场中能量的简化装置如图所示。P是一个微粒源,能持续水平向右发射质量相同、初速度不同的微粒。距离P一定水平距离的探测屏AB竖直放置。对于打在探测屏上的微粒,下列说法正确的是
A. v越大,在空中飞行的时间越长
B. v越大,打在探测屏上时速度的偏转角越小
C. v越小,相等的时间内动量变化量就越小
D. v越小,打在探测屏上时的动能越小
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【题目】我国自行研制、具有完全自主知识产权的新一代大型喷气式客机C919首飞成功后,拉开了全面试验试飞的新征程。假设飞机在水平跑道上的滑跑是初速度为零的匀加速直线运动,当加速时间t=40s、位移x=1.6×103m时才能达到起飞所要求的速度。已知飞机质量m=7.0×104kg,滑跑时受到的阻力为自身重力的0.1倍,重力加速度取g=10m/s2。求:
(1)飞机起飞所要求的速度v;
(2)飞机滑跑过程中,牵引力的最大功率P。
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【题目】如图所示,一圆柱形绝热气缸竖直放置,通过绝热活塞封闭着一定质量的理想气体。已知外界大气压强为p0,活塞的横截面积为S,质量为m=。与容器底部相距h,此时封闭气体的温度为T0,现在活塞上放置一质量与活塞质量相等的物块,再次平衡后活塞与容器底部相距h,接下来通过电热丝缓慢加热气体,气体吸收热量Q时,活塞再次回到原初始位置,重力加速度为g,不计活塞与气缸的摩擦。求:
①活塞上放置物块再次平衡后,气体的温度。
②加热过程中气体的内能增加量。
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