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一个质量为4kg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μ=0....

一个质量为4kg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μ=0.1。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作用,力F随时间的变化规律如图所示。求

(1)物体在整个运动过程中的最大速度

(2)79s内物体的位移大小。g10m/s2

 

(1)4m/s (2)159m 【解析】 试题分析:由力F随时间的变化规律图和牛顿第二定律可求出物体在前半周期和后半周期的加速度,进而判断物体的运动状态,然后根据速度时间公式求出物体在整个运动过程中的最大速度;由力F随时间的变化规律图可知,力的变化具有周期性,周期为4s,可以根据牛顿第二定律求出一个周期内的位移,79秒为20个周期少一秒,我们可以算出80s总位移再减去最后一秒的位移,即为79秒位移. (1)当物体在前半周期时由牛顿第二定律,得:解得 在前半周期做匀加速运动,当物体在后半周期内, 由牛顿第二定律,得: 解得 在后半周期内做匀减速运动,在2秒末的速度最大,最大速度为v=at=4m/s (2)前半周期和后半周期位移相等:解得 所以物体每4s的运动情况相同,物体每4s(即一个周期)的位移为, 考虑第80s物体运动情况: 第80s初、即79s末的速度=2m/s 第80s的位移 所以79秒内物体的位移大小为:  
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如图所示,水平台面AB距地面的高度h0.80m.有一滑块从A点以v06.0m/s的初速度在台面上做匀变速直线运动,滑块与平台间的动摩擦因数μ0.25.滑块运动到平台边缘的B点后水平飞出.已知AB2.2m。不计空气阻力,g10m/s2,求:

(1)滑块从B点飞出时的速度大小;

(2)滑块落地点到平台边缘的水平距离;

(3)滑块落地时速度.

 

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一光滑圆环固定在竖直平面内,环上套着两个小球AB(中央有孔),AB间由细绳连接着,它们处于如图所示位置时恰 好都能保持静止状态。此情况下,B球与环中心O处于同一水平面上,B间的细绳呈伸直状态,与水平线成30°夹角。已知B球的质量为m,求细绳对B球的拉力和A球的质量.

 

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某同学在研究平抛物体的运动的实验中,通过描点法画出小球平抛运动的轨迹,并求出小球平抛运动的初速度和抛物线方程。他先调整斜槽轨道使槽口末端水平,然后在方格纸上建立好直角坐标系xOy,将方格纸上的坐标原点O与轨道槽口末端重合,Oy轴与重锤线重合,Ox轴水平(如图甲)。实验中使小球每次都从斜槽同一高度由静止滚下,经过一段水平轨道后抛出。依次均匀下移水平挡板的位置,分别得到小球在挡板上的落点,并在方格纸上标出相应的点迹,再用平滑曲线将方格纸上的点迹连成小球的运动轨迹(如图乙所示)。已知方格边长为L=5cm,重力加速度为g=10m/s2,计算结果取两位有效数字。

(1)小球平抛的初速度v0=___________m/s

(2)小球运动的轨迹方程的表达式为y=________x2

(3)你认为下列情况可能产生实验误差的是__________

A.小球在轨道上滚动过程中有摩擦力   B.每次下移水平挡板不均匀

C.实验时,水平挡板有时倾斜         D.固定方格纸的木板有时倾斜

 

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探究加速度与力、质量的关系的实验中,采用如图A所示的实验装置,小车及车中砝码的质量用M表示,盘及盘中砝码的质量用m表示,小车的加速度可由小车后拖动的纸带由打点计时器打出的点计算出.

Mm的大小关系满足________时,才可以认为绳对小车的拉力大小等于盘和盘中砝码的重力.

一组同学在做加速度与质量的关系实验时,保持盘及盘中砝码的质量一定,改变小车及车中砝码的质量,测出相应的加速度.采用图象法处理数据.为了比较容易地检查出加速度a与质量M的关系,应该做a_______的图象.

如图B所示为甲同学根据测量数据作出的aF图象,说明实验存在的问题是___________

乙、丙同学用同一装置做实验,画出了各自得到的a-F图象如图C所示,两个同学做实验时的哪一个物理量取值不同__________

 

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如图所示,在倾角为θ的光滑斜劈P的斜面上有两个用轻质弹簧相连的物块ABC为一垂直固定在斜面上的挡板。质量均为,斜面连同挡板的质量为M,弹簧的劲度系数为k,系统静止于光滑水平面。现开始用一水平恒力F作用于,(重力加速度为g)下列说法中不正确的是

A. F=0,挡板受到B物块的压力为

B. F较小时A相对于斜面静止,F大于某一数值,A相对于斜面向上滑动

C. 若要B离开挡板C,弹簧伸长量需达到

D. 且保持两物块与斜劈共同运动,弹簧将保持原长

 

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