【题目】如图所示,一个质量m=1kg的物块,在F=5N的拉力作用下,从静止开始沿水平面做匀加速直线运动,拉力方向与水平方向成θ=37°。假设物块与水平面之间的滑动摩擦因数μ=0.5,取重力加速度g=10m/s2。sin37°=0. 6,cos37°=0. 8。
(1)画出物块的受力示意图;
(2)求物块运动的加速度大小;
(3)求物块移动的位移达到16m时的速度大小。
【答案】(1) (2)a=1m/s2 (3)
【解析】
(1)对物块受力分析,受重力、拉力、支持力和滑动摩擦力,再画出物块的受力示意图;
(2)根据牛顿第二定律求出物体的加速度的大小;
(3)物体做匀加速直线运动,由v2=2ax可以求得物体的速度大小.
(1)物块受到重力、拉力、支持力和滑动摩擦力,物块的受力示意图如下:
(2)物块竖直方向受力平衡,则有:Fsin37°+FN=mg
此物块所受到的滑动摩擦力为:f=μFN=μ(mg-Fsin37°)
代入数据解得:f=3N
根据牛顿第二定律,有:Fcos37°-f=ma
代入数据解得:a=1m/s2
(3)根据匀变速直线运动规律v2=2ax
代入数据得:
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【题目】(多选)如图所示,将带有负电的绝缘棒移近两个不带电的导体球,两个导体球开始时互相接触且对地绝缘,下列方法中能使两球都带电的是
A.先把两球分开,再移走棒
B.先移走棒,再把两球分开
C.使棒与甲球瞬时接触,再移走棒
D.先使乙球瞬时接地,再移走棒
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【题目】2016年共享单车忽如一夜春风出现在大城市的街头巷尾,方便了百姓的环保出行。雨天遇到泥泞之路时,在自行车的后轮轮胎上常会粘附一些泥巴,行驶时感觉很“沉重”。如果将自行车后轮撑起,使后轮离开地面而悬空,然后用手匀速摇脚踏板,使后轮飞速转动,泥巴就被甩下来,如图所示,图中a、b为后轮轮胎边缘上的最高点与最低点,c、d为飞轮边缘上的两点,则下列说法正确的是( )
A. a点的角速度大于d点的角速度
B. 后轮边缘a、b两点线速度相同
C. 泥巴在图中的b点比在a点更容易被甩下来
D. 飞轮上c、d两点的向心加速度相同
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【题目】如图所示,一质量为m的木块沿倾角为θ的斜面匀加速下滑。重力加速度为g。下列说法正确的是
A. 斜面对木块的支持力大小为mgsinθ
B. 斜面对木块的摩擦力大小为mgsinθ
C. 斜面对木块的支持力与摩擦力的合力方向竖直向上
D. 木块所受合力方向沿斜面向下
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【题目】用长为L的绝缘细线拴一个质量为m,电荷量为q的小球,如图所示,线的另一端固定在水平方向的匀强电场中,开始时将带电球拉到使线成水平的位置,小球由静止从A点向下摆动,当细线转过60°角,小球到达B点时,速度恰好为零,试求:
(1)匀强电场的场强E为多大?
(2)小球由A运动到B点的过程中,细线的最大拉力多大?
(3)在A点给小球一竖直向下的初速度使小球能完成竖直平面内的完整的圆周运动,求小球速度最小的点的电势.(设O点的电势为零,电场区域足够大,小球始终在匀强电场中)
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【题目】微波炉的工作应用了一种电磁波——微波(微波的频率为2.45×106Hz )。食物中的水分子在微波的作用下加剧了热运动,内能增加,温度升高,食物增加的能量是微波给它的。右下表是某微波炉的部分技术参数,问:
(1)该微波炉内磁控管产生的微波波长是多少?
(2)该微波炉在使用微波挡工作时的额定电流是多少?
(3)如果做一道菜,使用微波挡需要正常工作30min,则做这道菜需消耗的电能为多少?
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【题目】如图所示,A、B、C、D、E、F为匀强电场中一个边长为10cm的正六边形的六个顶点,A、B、C三点电势分别为1V、2V、3V,正六边形所在平面与电场线平行。下列说法正确的是( )
A. 通过CD和AF的直线应为电场中的两条等势线
B. 匀强电场的电场强度大小为10V/m
C. 匀强电场的电场强度方向为由C指向A
D. 将一个电子由E点移到D点,电子的电势能将减少
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【题目】如图所示,小球A、B、C质量分别为m、2m、3m,A与天花板间,B与C间用弹簧相连,当系统平衡后,突然将A、B间绳烧断,在绳断瞬间, A、B、C的加速度(以向下为正方向)分别为( )
A.g、g、g
B.-5g、2.5g、0
C.-5g、2g、0
D.-g、 2g、 3g
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【题目】如图所示,图中实线是一簇未标明方向的由点电荷产生的电场线,虚线是某带电粒子通过该电场区域时的运动轨迹,a、b是轨迹上的两点,若带电粒子在运动过程中只受电场力作用,根据此图可做出的正确判断是()
A. 带电粒子电性的正、负
B. 带电粒子在a、b两点的受力方向
C. 带电粒子在a、b两点的加速度何处较大
D. 带电粒子在a、b两点的速度何处较大
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