8.質(zhì)量為m=2kg的物體靜止于水平地面上的A處,AB間距L=15m,物體與地面間的動摩擦因數(shù)μ=0.5,用大小為F=60N,與水平方向夾角θ=37°斜向下的力推此物體,使物體由靜止開始運動,(已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,取g=10m/s2)求:

(1)在力F作用下物體的加速度;
(2)使物體從A處由靜止開始運動并能到達B處,力F作用的最短時間是多少?

分析 (1)根據(jù)牛頓第二定律求加速度;
(2)通過牛頓第二定律求的加速和減速時的加速度,要使拉力作用時間最短,則質(zhì)點剛好到達終點時速度剛好減到零即可求得

解答 解:(1)在F作用下,有:$Fcosθ-μ(mg+Fsinθ)=m{a}_{1}^{\;}$
代入數(shù)據(jù):60×0.8-0.5×(20+60×0.6)=2a
可得${a}_{1}^{\;}=10m/{s}_{\;}^{2}$
(2)若使物體到達B點且F作用時間最短,則到達B點時物體速度為零,撤去F后有:
$μmg=m{a}_{2}^{\;}$
得${a}_{2}^{\;}=μg=5m/{s}_{\;}^{2}$
且$\frac{1}{2}{a}_{1}^{\;}{t}_{1}^{2}+\frac{({a}_{1}^{\;}{t}_{1}^{\;})_{\;}^{2}}{2{a}_{2}^{\;}}=L$
代入數(shù)據(jù):$\frac{1}{2}×10{t}_{1}^{2}+\frac{(10{t}_{1}^{\;})_{\;}^{2}}{2×5}=15$
可得${t}_{1}^{\;}=1s$
答:(1)在力F作用下物體的加速度為$10m/{s}_{\;}^{2}$;
(2)使物體從A處由靜止開始運動并能到達B處,力F作用的最短時間是1s.

點評 本題主要考查了牛頓第二定律與運動學公式,加速度時中間橋梁,抓住拉力最短的條件即可

練習冊系列答案
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18.關于速度和加速度的關系,下列說法正確的有( 。
A.加速度越大,則速度一定越大
B.速度變化量越大,則加速度一定越大
C.加速度方向為正,物體的速度就一定增大
D.速度變化率越大則加速度一定越大

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19.下列關于重心、彈力和摩擦力的說法,正確的是( 。
A.物體的重心不一定在物體的幾何中心上
B.勁度系數(shù)越大的彈簧,產(chǎn)生的彈力越大
C.動摩擦因數(shù)與物體之間的壓力成反比,與滑動摩擦力成反比
D.靜摩擦力的大小與接觸面的正壓力成正比

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16.如圖所示,放在斜面上的物塊A和斜面體B一起水平向右做勻速運動.物塊A受到的重力和斜面對它的支持力的合力方向是( 。
A.豎直向上B.沿斜面向下C.水平向右D.沿斜面向上

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3.如圖所示,右邊傳送帶長L=15m、逆時針轉(zhuǎn)動速度為v0=16m/s,左邊是光滑豎直半圓軌道(半徑R=0.8m),中間是光滑的水平面AB(足夠長).用輕質(zhì)細線連接甲、乙兩物體,中間為一壓縮的輕質(zhì)彈簧,彈簧與甲、乙兩物體不拴連.甲的質(zhì)量為m1=3kg,乙的質(zhì)量為m2=1kg,甲、乙均靜止在光滑的水平面上.現(xiàn)固定甲物體,燒斷細線,乙物體離開彈簧后在傳送帶上滑行的最遠距離為Sm=12m.傳送帶與乙物體間動摩擦因數(shù)為0.6,重力加速度g取10m/s2,甲、乙兩物體可看作質(zhì)點.(細線燒斷后,可認為彈簧勢能全部轉(zhuǎn)化為物體的動能)
(1)若固定乙物體,燒斷細線,甲物體離開彈簧后進入半圓軌道,求通過D點時軌道對甲物體的壓力大;
(2)若甲、乙兩物體均不固定,燒斷細線以后,問甲物體和乙物體能否再次在AB面上發(fā)生水平碰撞?若碰撞,求再次碰撞前瞬間甲、乙兩物體的速度;若不會碰撞,說明原因.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

13.下面說法中正確的是( 。
A.在力學范圍內(nèi),國際單位制規(guī)定長度、質(zhì)量、時間為三個基本物理量
B.后人為了紀念牛頓,把“牛頓”作為力學中的基本單位
C.物體運動速度的方向與它受到的合外力的方向總是一致的
D.物體運動狀態(tài)發(fā)生變化,一定有力作用在該物體上

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20.下列各圖表示通電直導線在勻強磁場中所受磁場作用力的情況(圖中“○“表示直導線橫截面),其中磁場、電流、磁場作用力三者之間方向關系正確的是( 。
A.B.C.D.

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17.圖中箭頭表示磁感應線的方向,則小磁針靜止時N極的指向應( 。
A.向上B.向下C.向左D.向右

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14.下列幾組物理量中,都為矢量的一組是( 。
A.時間、位移、速度B.速度、速度變化量、加速度、力
C.路程、時間、速率D.速度、速率、加速度、力

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