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6.如图所示,质量m=10kg 的木箱,放在粗糙水平面上,木箱与水平面间的动摩擦因数μ=0.2.现对木箱施加一个斜向上的与水平方向成θ=37°、大小为F=50N 的恒定拉力作用,木箱由静止开始运动,求(取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)
(1)木箱的加速度大小
(2)木箱在3s 内发生的位移.

分析 (1)物体受重力、支持力、拉力和摩擦力作用,根据牛顿第二定律求出物体的加速度大小.
(2)根据位移时间公式求得3s内的位移

解答 解:(1)根据牛顿第二定律:Fcos37°-f=ma
f=μ(mg-Fsin37°)
物体的加速度大小为a1=2.6m/s2 
(2)根据位移时间公式可知$x=\frac{1}{2}a{t}^{2}=\frac{1}{2}×2.6×{3}^{2}m=11.7m$
答:(1)木箱的加速度大小为2.6m/s
(2)木箱在3s 内发生的位移为11.7m.

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

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.甲、乙、丙三个物体,甲方在海南,乙放在泰州,丙放在天津,当它们随地球一起转动时,下列说法中正确的是(  )
A.甲的线速度最小B.甲的角速度最大
C.三个物体的角速度相等D.三个物体的线速度都相等

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.随着不可再省资源的日益消耗,环境问题越来越严重,我国正加紧新能源汽车的研发,很多技术达到了世界领先水平,假如一辆新能源汽车的质量为m,其发动机的额定功率为P0,从某时刻起汽车以速度v0在水平公路上匀速直线行驶,此时汽车发动机的输出功率为$\frac{1}{9}$P0,接着汽车开始匀加速直线行驶,当速度增加到2v0时,发动机的输出功率恰好为P0;如果汽车在水平公路上沿直线行驶中所受到的阻力与行驶速率成正比,求:
(1)汽车在水平公路上沿直线行驶所能达到的最大速率vm
(2)汽车匀加速直线行驶所通过的距离.

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14.如图所示,C为固定的、电荷量为Q的正点电荷,A、B两点在C的正上方和C相距分别为h和0.25h,将另一质量为m、带电量未知的点电荷D从A点由静止释放,运动到B点时速度正好又变为零.若此电荷在A点处的加速度为$\frac{1}{2}$g,g为重力加速度,静电力常量为k.
(1)判断点电荷D的电性;
(2)求点电荷D所带的电荷量及其在B点处的加速度大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

1.实验室备用器材如下:
电流表一个:量程为100mA,内阻未知;
电阻箱R一个:阻值范围0-999.9Ω;
未知电阻Rx一个;
干电池一节:电动势E=1.5V;
开关一个,红黑表笔各一支,导线若干
(1)某同学选择以上器材测量某一未知电阻Rx的阻值:他先将干电池、电流表、电阻箱和开关用导线串联,将电阻箱阻值调至最大,闭合开关,调节电阻箱阻值 为R1=17.5Ω,读出此时电流表示数为I1=75.0mA.再将此未知电阻串联接入电路,保持电阻箱阻值不变,电流表指针指示位置如图甲所示,则该未知电阻阻值为Rx=5.0Ω.
(2)该同学利用上述器材成功地组装成一只简单的欧姆表,操作步骤如下:
①按照如图乙所示电路连接各器材,组成欧姆表电路;
②将红、黑表笔短接,调节电阻箱阻值为R2=12.5Ω,使电流表满偏;
③将红黑表笔与未知电阻相连,为了从表盘上直接读出被测电阻的阻值,应将电流表表盘刻度修改为电阻刻度,请尝试将下列表格中电流刻度值修改为电阻刻度值.
电流表刻度I/mA02060
电阻刻度值Rx
若该欧姆表使用一段时间后电池电动势变小,内阻变大,但仍能调零,则电阻的测量结果与原来相比偏大(选填“偏大”、“偏小”、“无影响”).

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.如图所示,在直角三角形ABC中,∠A=60°,∠B=90°,在A点放置一个点电荷,该点电荷形成的电场在B点的场强方向由B指向A,B、C两点的场强大小分别为EB、EC,电势分别为φB、φC.则可以判定(  )
A.EB>ECB.EB<ECC.φB>φCD.φB<φC

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.如图,滑块A置于水平地面上,滑块B在一水平力作用下紧靠滑块A(A、B接触面竖直),此时A恰好不滑动,B刚好不下滑.已知A与B间的动摩擦因数为μ1,A与地面间的动摩擦因数为μ2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力.A与B的如图,滑块A置于水平地面上,滑块B在一水平力作用下紧靠滑块A(A、B接触面竖直),此时A恰好不滑动,B刚好不下滑.已知A与B间的动摩擦因数为μ1,A与地面间的动摩擦因数为μ2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力.A与B的质量之比为(  )
A.$\frac{1}{{μ}_{1}{μ}_{2}}$B.$\frac{1-{μ}_{1}{μ}_{2}}{{μ}_{1}{μ}_{2}}$C.$\frac{1+{μ}_{1}{μ}_{2}}{{μ}_{1}{μ}_{2}}$D.$\frac{2+{μ}_{1}{μ}_{2}}{{μ}_{1}{μ}_{2}}$

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6.如图所示为理想变压器,电表均可视为理想电表,原线圈接线柱接电压u=311sin314t(V)的交流电源.当滑动变阻器的滑片P向下滑动时,下列说法正确的是(  )
A.A1示数变小B.A2示数变小C.A1示数不变D.输入功率变小

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.如图所示,物体的质量m=4kg,与水平地面间的动摩擦因数为μ=0.2,在倾角为37°,F=10N的恒力作用下,由静止开始在水平面做匀加速直线运动,当t=5s时撤去F.(g=10/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8).求:
(1)画出物体所受力的示意图;
(2)力F沿地面和垂直方向的分力大小,以及地面摩擦力的大小;
(3)物体受到合力的大小;
(4)物体做加速运动时的加速度a;
(5)5s时物体的速度大小;
(6)撤去F后,物体还能滑行多长时间?

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