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18.如图所示,一个质量m=10kg的物体放在粗糙水平地面上.对物体施加一个F=50N的水平拉力,使物体由静止开始做匀加速直线运动.若物块与地面间的动摩擦因数为0.2求:
(1)物体加速度的大小a;
(2)物体在t=2.0s时速度的大小v.(g=10m/s2

分析 (1)对物体受力分析后求出合力,再根据牛顿第二定律求出加速度;
(2)物体匀加速运动,根据速度时间公式求解速度v.

解答 解:(1)根据牛顿第二定律得:
   F-μmg=ma
则得物体的加速度 a=$\frac{F}{m}$-μg=$\frac{50}{10}$-0.2×10=3m/s2
(2)物体在t=2.0 s时速度的大小
  v=at=3×2m/s=6m/s
答:
(1)物体加速度的大小a为3m/s2
(2)物体在t=2.0s时速度的大小v为6m/s.

点评 本题关键根据牛顿第二定律求出加速度后,再根据运动学公式联立方程求解速度.

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A.增大抛射速度v0,同时减小抛射角θB.减小抛射速度v0,同时减小抛射角θ
C.增大抛射角θ,同时减小抛出速度v0D.增大抛射角θ,同时增大抛出速度v0

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A.滑块A和B在与轮盘相对静止时,角速度之比为ω:ω=1:3
B.滑块A和B在与轮盘相对静止时,向心加速度的比值为aA:aB=2:9
C.转速增加后滑块B先发生滑动
D.转速增加后两滑块一起发生滑动

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C.面积越大,通过这个面的磁通量就越大
D.穿过某个面的磁通量为零,该处的磁感应强度也为零

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A.卫星在近地圆轨道的周期最大
B.卫星在椭圆轨道上由A到B的过程速率逐渐减小
C.卫星在近地点A的加速度为$\frac{g{R}^{2}}{(R+{h}_{1})^{2}}$
D.远地点B距地表距离为($\frac{g{R}^{2}{T}^{2}}{4{π}^{2}}$)${\;}^{\frac{1}{3}}$

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