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题目
题型:不详难度:来源:
一物体质量m=2kg,它和底面的动摩擦因数μ=0.2,从静止开始受F=12N的水平力作用,求:
(1)物体运动的加速度的大小;
(2)3秒内物体的位移的大小;
(3)3秒末物体的速度大小.
答案
(1)根据牛顿第二定律得加速度为:
a=
F-μmg
m
=
12-0.2×20
2
=4m/s2

(2)根据匀变速直线运动位移时间公式得:
x=
1
2
at2=
1
2
×4×9=18m

(3)3秒末物体的速度为:v=at=4×3=12m/s
答:(1)物体运动的加速度的大小为4m/s2
(2)3秒内物体的位移的大小为18m;
(3)3秒末物体的速度大小为12m/s.
核心考点
试题【一物体质量m=2kg,它和底面的动摩擦因数μ=0.2,从静止开始受F=12N的水平力作用,求:(1)物体运动的加速度的大小;(2)3秒内物体的位移的大小;(3)】;主要考察你对牛顿第二定律及应用等知识点的理解。[详细]
举一反三
冬天雪地上,两位同学做了一个实验:他们造出一个方形的雪块,冬天雪地上,让它以一定的初速度从一斜坡的底端沿坡面冲上足够长的斜坡(坡上的雪已压实,斜坡表面平整),发现雪块能沿坡面最大距离s=3.4m.已知雪块与坡面间的动摩擦因数为μ=0.1,他们又测量了斜坡的倾角为θ=37°,如图所示.(sin37°=0.6,cos37°=0.8).求:
(1)雪块上滑时的加速度大小?
(2)雪块上滑时的初速度大小?
(3)2s末雪块的速度(大小和方向).
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一小圆盘静止在一方形水平桌面的中央,桌布的一边与桌的AB边重合,如图所示.已知盘与桌布间的动摩擦因数为μ1,圆盘与桌面间的动摩擦因数为μ2,现突然以恒定加速度a将桌布抽离桌面,加速度的方向是水平的且垂直于AB边.若圆盘最后未从桌面掉下,则加速度a满足的条件是什么?(以g表示重力加速度)
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如图所示,水平轨道AB段为粗糙水平面,BC段为一水平传送带,两段相切于B点.一质量为m=1kg的物块(可视为质点),静止于A点,AB距离为s=2m.已知物块与AB段和BC段的动摩擦因数均为μ=0.5,g取10m/s2

(1)若给物块施加一水平拉力F=11N,使物块从静止开始沿轨道向右运动,到达B点时撤去拉力,物块在传送带静止情况下刚好运动到C点,求传送带的长度;
(2)在(1)问中,若将传送带绕B点逆时针旋转37°后固定(AB段和BC段仍平滑连接),要使物块仍能到达C端,则在AB段对物块施加拉力F应至少多大;
(3)若使物块以初速度v0从A点开始向右运动,并仍滑上(2)问中倾斜的传送带,且传送带以4m/s速度向上运动,要使物体仍能到达C点,求物块初速度v0至少多大.
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如图所示,以水平地面建立X轴,有一个质量为m=1kg的木块放在质量为M=2kg的长木板上,木板长L=11.5m.已知木板与地面的动摩擦因数为μ1=0.1,m与M之间的摩擦因素μ2=0.9(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力).m与M保持相对静止共同向右运动,已知木板的左端A点经过坐标原点O时的速度为V0=10m/s,在坐标为X=21m处有一挡板P,木板与挡板P瞬间碰撞后立即以原速率反向弹回,而木块在此瞬间速度不变,若碰后立刻撤去挡板P,g取10m/s2,求:

(1)木板碰挡板P时的速度V1为多少?
(2)最终木板停止运动时其左端A的位置坐标?
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如图所示,斜面倾角为θ,高为h.质量为m的小物块从斜面的顶点由静止开始加速滑下,已知物块与斜面间的动摩擦因数为μ.
求(1)物块下滑过程中加速度的大小;
(2)到达斜面底端时速度的大小;
(3)由顶点下滑到底端的过程中,所用的时间.
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