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20.一个质量m为2kg的木箱静止在水平地面上,受到大小为10N水平推力F的作用,在2s内沿直线由静止运动了4m的距离,求
(1)物体的加速度;
(2)物体所受的摩擦力.

分析 (1)根据匀变速直线运动的位移时间公式求出物块的加速度.
(2)根据牛顿第二定律求出物体受到的摩擦力.

解答 解:(1)根据x=$\frac{1}{2}$at2得,a=$\frac{2x}{{t}^{2}}$=$\frac{2×4}{{2}^{2}}$=2m/s2
(2)根据牛顿第二定律得,F-f=ma
解得f=F-ma=10N-2×2N=6N.
答:(1)物块的加速度大小为2m/s2.(2)物块受到的摩擦力大小为6N.

点评 解决本题的关键知道加速度是联系力学和运动学的桥梁,通过加速度可以根据力求运动,也可以根据运动求力.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.一个小石块从空中a点自由落下,先后经过b点和c点,不计空气阻力.已知它经过b点时的速度为v,经过c点时的速度为4v,则ab段与bc段位移之比为(  )
A.1:8B.1:9C.1:15D.1:16

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.下列说法中正确的是(  )
A.力的合成遵循平行四边形定则
B.以两个分力为邻边的平行四边形的任意一条对角线即表示合力
C.以两个分力为邻边的平行四边形的两条对角线都是他们的合力
D.平行四边形定则只适用力的合成,位移的合成,速度的合成

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.如图所示,一劲度系数k未知的轻弹簧下端固定于水平地面,上端与不可伸长的轻绳连接,轻绳跨过定滑轮的另一端悬挂一个质量为m的重物,用手托住重物,使得两边轻绳和弹簧都处于竖直状态,轻绳恰能拉直且弹簧处于原长,然后无初速释放重物,重物可下落的最大距离为l(不计空气阻力、定滑轮质量及转轴摩擦,重力加速度为g,弹簧的形变在弹性限度内).则:
(1)重物下落过程,弹簧的最大弹性势能是多少;
(2)将重物放在动摩擦因数为μ,倾角为θ的固定斜面上,用手按住它,恰能使轻绳拉直,弹簧处于原长,如图所示,若要使重物下滑距离l,给重物沿斜面向下的初速度至少要多大;
(3)在满足(2)的条件下,重物在斜面上运动过程速度最大时,弹簧的弹性势能Ex是多少?(弹簧的弹性势能表达式E=$\frac{1}{2}$kx2,k表示弹簧的劲度系数,x表示形变量)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.光滑导轨放置在水平面上,匀强磁场的磁感应强度B=0.8T,磁场方向垂直于导轨平面向外,导体棒ab在导轨上的长度L=1.0m(与导轨宽度相同),电阻R=1.0Ω,导轨电阻不计,当导体棒紧贴导轨匀速向右运动时,标有“3V 3W”字样的小灯泡恰好正常发光,求:
(1)通过导体棒ab的电流的大小和方向.
(2)导体棒ab的运动速度大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.如图所示,长为L的硬杆A一端固定一个质量为m的小球B,另一端固定在水平转轴O上,硬杆可绕转轴O在竖直平面内缓慢转动.则在硬杆与水平方向的夹角α从90°减小到0°的过程中,下列说法正确的是(  )
A.小球B受到的合力方向始终沿杆向上
B.小球B受到硬杆A的作用力逐渐减小
C.小球B受到硬杆A的作用力对小球做负功
D.小球B受到硬杆A的作用力的方向始终沿杆向上

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.图1中,质量为m1=1kg的物块叠放在质量为m2=3kg的木块右端.木板足够长,放在光滑的水平地面上,木板与物块之间的动摩擦因数为μ1=0.2.整个系统开始时静止,重力加速度g=10m/s2
(1)在木板右端施加水平向右的拉力F,为使木板和物块发生相对运动,拉力F至少应为多大?
(2)在0-4s内,若拉力F的变化如图2所示,2s后木板进入μ2=0.25的粗糙水平面,在图3中画出0-4s内木板和物块的v-t图象,并求出0-4s内物块相对木块的位移大小和整个系统因摩擦而产生的内能.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.如图甲所示的变压器电路中,理想变压器原、副线圈匝数之比为2:1,a、b输入端输入的电流如图乙所示,副线圈电路中电阻R=10Ω,电路中的电流表、电压表都是理想电表,下列说法正确的是(  )
A.电流表的示数为$\frac{\sqrt{6}}{2}$AB.副线圈中电流的最大值为2$\sqrt{2}$A
C.副线圈中电流的有效值为$\sqrt{6}$AD.电压表的示数为10$\sqrt{6}$V

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.如图所示,一矩形线圈abcd在匀强磁场中绕垂直于磁感线的对称轴OO′匀速转动.沿着OO′从上向下观察,线圈沿逆时针方向转动.已知线圈匝数为n,总电阻为r,ab边长为l1,ad边长为l2,线圈转动的角速度为ω,外电阻阻值为R,匀强磁场的磁感应强度为B,则下列判断正确的是(  )
A.在图示位ab边所受的安培力为F=$\frac{{{n^2}{B^2}l_1^2{l_2}ω}}{R+r}$
B.线圈从图示位置转过90°的过程中,流过电阻R的电荷量为q=$\frac{{nB{l_1}{l_2}}}{R+r}$
C.在图示位置穿过线圈的磁通量为0
D.在图示位置穿过线圈的磁通量的变化率为0

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