如图所示,质量为4kg的物体静止于水平面上,现用F=40N的恒力斜向上拉物体,已知恒力F与水平面的夹角,物体运动4s末速度达到20m/s。(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)。求:
(1)物体与水平面之间的动摩擦因数?
(2)若在4s末撤去拉力F,撤去拉力后物体运动的加速度?
把一个质量是2kg的物体放在水平面上,用12N的水平拉力使物体从静止开始运动,物体与水平面的动摩擦因数为0.2。(g取10m/s2),求:
(1)物体运动的加速度?
(2)物体在2s末的瞬时速度?
(3)前2s内物体的位移?
从地面竖直向上以10m/s的速度抛出一个物体,空气的阻力可以忽略,g=10m/s2,求:
(1) 物体能够到达的最大高度是多少?
(2) 物体从抛出到落回地面所需的时间是多少?
一质量为2kg的物体放在水平桌面上,用F=10N的水平拉力拉物体可使其做匀速直线运动,(g=10m/s2)。求:
(1)物体所受的摩擦力多大?
(2)物体和桌面间的动摩擦因数多大?
如图图为某物体做匀变速直线运动的图像,求:
(1)该物体6s末的速度大小为多少?
(2)该物体的加速度大小为多少?
(3)该物体前6s内的位移大小为多少?
图为“验证牛顿第二定律”的实验装置示意图。砂和砂桶的质量为m,小车和砝码的总质量为M。实验中用砂和砂桶总重力的大小作为细线对小车拉力的大小。
(1)实验中,为了使细线对小车的拉力等于小车所受的合外力,先调节长木板一端滑轮的高度,使细线与长木板平行。接下来还需要进行的一项操作是(______)
A.将长木板水平放置,让小车连着已经穿过打点计时器的纸带,给打点计时器通电,调节m的大小,使小车在砂和砂桶的牵引下运动,从打出的纸带判断小车是否做匀速运动
B.将长木板的一端垫起适当的高度,让小车连着已经穿过打点计时器的纸带,撤去砂和砂桶,给打点计时器通电,轻推小车,从打出的纸带判断小车是否做匀速运动
C.将长木板的一端垫起适当的高度,撤去纸带以及砂和砂桶,轻推小车,观察判断小车是否做匀速运动
(2)实验中要进行质量m和M的选取,以下最合理的一组是(______)
A.M=200g,m=10g、15g、20g、25g、30g、40g
B.M=200g,m=20g、40g、60g、80g、100g、120g
C.M=400g,m=10g、15g、20g、25g、30g、40g
D.M=400g,m=20g、40g、60g、80g、100g、120g
(3) 下图是实验中得到的一条纸带,A、B、C、D、E、F、G为7个相邻的计数点,相邻的两个计数点之间还有四个点未画出。量出相邻的计数点之间的距离分别如下图所示。已知打点计时器的工作频率为50 Hz,则纸带上A、B两点对应的时间间隔为__________s,小车的加速度a=__________m/s2 。(结果保留2位有效数字)