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题目
题型:不详难度:来源:
一个质量为2kg的物体静止在足够大的水平地面上,物体与地面间的动摩擦因数。从t=0开始,物体受到一个大小和方向呈周期性变化的水平力F的作用,力F 随时间的变化规律如图9所示。重力加速度, 求:

(1)0~2s时间内物块运动的加速度的大小和方向;
(2)时物块运动的瞬时速度的大小和方向;
(3)0~6s时间内物块运动的位移的大小和方向。
答案
(1)=2m/s2,加速度的方向向右;(2)=4m/s,速度的方向向右;
(3)x=8.0m方向向右
解析

试题分析: (1)据牛顿第二定律知:

             1分
加速度的方向向右。          1分
(2)据速度公式有:
            1分
速度的方向向右。          1分
(3)0~2s时间内物块运动的位移为
,方向向右;            1分
2~4s时间内,物块先向右匀减速运动至速度为零,令加速度,用时
据牛顿第二定律有:
方向向左          1分
据速度公式有:
        1分
物体向右匀减速运动的位移:
      1分
2.8~4s时间内物块将向左静止开始匀加速运动,令加速度为,方向向左;     1分
物体向左静止开始匀加速运动的位移:,向左
4s时物体的速度:,向左          1分
4~6s时间内物块先向左匀减速运动,令加速度为,据牛顿第二定律知:
          1分
令向左匀减速到静止所用时间为,据速度公式有:

解得:           1分
向左匀减速运动的位移:
之后,4.2s~6s时间内物块从静止开始向右匀加速运动,加速度
向右运动的位移:          1分
0~6s时间内的总位移:
   1分
方向向右。         1分
核心考点
试题【一个质量为2kg的物体静止在足够大的水平地面上,物体与地面间的动摩擦因数。从t=0开始,物体受到一个大小和方向呈周期性变化的水平力F的作用,力F 随时间的变化规】;主要考察你对匀变速直线运动等知识点的理解。[详细]
举一反三
一物体做加速直线运动,依次通过A、B、C三点,AB=BC,物体在AB段的加速度为,所用时间为,在BC段的加速度为,所用时间为,且物体在B点的速度为,则:(  )
A.         B.         C.        D.
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(16分)如图所示,质量为的卡车载有质量为的重物在平直的公路上以速率前行,重物与车厢前壁距离为.卡车紧急制动后做匀变速直线运动,车轮与地面间的动摩擦因数为,重力加速度为.

(1)若重物与车厢没有相对滑动,从卡车制动开始到完全停止需要多长时间?此期间重物所受的摩擦力为多大?
(2)若重物与车厢有相对滑动,它们之间的动摩擦因数为,为了避免制动时重物与车厢前壁发生碰撞,卡车制动前的速率最大为多少?
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.在竖直墙壁和水平地面间,建立如图所示的BM、AM、AN三个光滑斜面,BM与地面间的夹角为45°,AM与地面间的夹角为60°,AN与地面间的夹角为30°。一质点分别从BM、AM、AN这三个斜面的最高由静止开始释放,沿斜面滑到最低点时间分别为t1、t2、t3,则(  ).
A.t1<t2<t3B.t1=t2=t3
C.t1=t2<t3 D.t1<t2=t3

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如图所示,质量为m的滑块,放在光滑的水平平台上,平台右端B与水平传送带相接,传送带的运行速度为v0,长为L.今将滑块缓慢向左压缩固定在平台上的轻弹簧,到达某处时突然释放.当滑块滑到传送带右端C时,恰好与传送带速度相同.滑块与传送带间的动摩擦因数为μ.

(1)试分析滑块在传送带上的运动情况.
(2)若滑块离开弹簧时的速度大于传送带的速度,求释放滑块时,弹簧具有的弹性势能.
(3)若滑块离开弹簧时的速度大于传送带的速度,求滑块在传送带上滑行的整个过程中产生的热量.
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如图所示,距离为L的两块平行金属板A、B竖直固定在表面光滑的绝缘小车上,并与车内电动势为U的电池两极相连,金属板B下开有小孔,整个装置质量为M,静止放在光滑水平面上,一个质量为m带正电q的小球以初速度v0沿垂直于金属板的方向射入小孔,若小球始终未与A板相碰,且小球不影响金属板间的电场.

(1)当小球在A、 B板之间运动时,车和小球各做什么运动?加速度各是多少?
(2)假设小球经过小孔时系统电势能为零,则系统电势能的最大值是多少?从小球刚进入小孔,到系统电势能最大时,小车和小球相对于地面的位移各是多少?
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