分析 (1)对物体进行受力分析,直接利用牛顿第二定律求解即可,根据公式f=μN求滑动摩擦力.
(2)物体做初速度为零的匀加速直线运动,根据运动学公式位移公式即可求解位移.
(3)撤掉F后,物体做匀减速运动,注意此时物体与地面的支持力发生变化,因此摩擦力变化,求出摩擦力,根据牛顿第二定律求出加速度,然后根据运动学公式求解.
解答 解:(1)对物体进行受力分析知,物体受到重力、推力F、水平面的支持力和滑动摩擦力,得:
N=mg+Fsin37°=2×10+10×0.6=26N
滑动摩擦力 f=μN=0.2×26N=5.2N
合力为 F合=F•cos37°-f=10×0.8-5.2=2.8N
由牛顿第二定律得 a=$\frac{{F}_{合}}{m}$=$\frac{2.8}{2}$m/s2=1.4m/s2
(2)3s末物体的速度v=at=1.4×3=4.2m/s
(3)5s后撤去F时物体的速度 v5=at5=1.4×5=7m/s;
此后物体的加速度大小为 a′=$\frac{f′}{m}$=0.2×10=2m/s2
则物体还能滑行的距离为 s=$\frac{{v}_{5}^{2}}{2a′}$=$\frac{{7}^{2}}{2×2}$=12.25m
答:
(1)物体的加速度为1.4m/s2;
(2)3s末物体的速度为4.2m/s;
(3)5s后撤去F物体还能运动12.25m
点评 本题属于牛顿第二定律应用中已知受力情况求运动情况的基础题目,关键是求加速度.本题易错点在于,撤掉F后摩擦力发生变化,学生往往可能忽略这点.
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| A. | 若把它当做降压变压器,L1应接电源 | |
| B. | 通过L1、L2电流之比为1:4 | |
| C. | L1、L2两端电压之比为1:4 | |
| D. | L1、L2功率之比为4:1 |
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| A. | M带负电,N带正电 | |
| B. | M的速率小于N的速率 | |
| C. | 洛伦兹力对带电粒子M和N都做正功 | |
| D. | 带电粒子M的运行时间大于带电粒子N的运行时间 |
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| A. | 大小为$\frac{\sqrt{2}}{2}$v0,方向向右 | B. | 大小为$\frac{1}{2}$v0,方向向右 | ||
| C. | 大小为0 值 | D. | 不能确定 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | I1>I2 | |
| B. | I1=I2 | |
| C. | 断开开关前后,通过小灯泡的电流方向不变 | |
| D. | 断开开关前后,通过线圈的电流方向改变方向 |
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