分析 (1)由牛頓第二定律即可求得加速度;
(2)由運動學公式求的1s莫得速度,由${E}_{k}=\frac{1}{2}m{v}^{2}$求的動能
解答 解:(1)由牛頓第二定律定律可得μmg+F=ma
a=$\frac{F+μmg}{m}=4m/{s}^{2}$,方向向右
(2)1s末的速度為v=v0-at=6m/s
動能為${E}_{k}=\frac{1}{2}m{v}^{2}=\frac{1}{2}×10×{6}^{2}J=180J$
答:(1)t=0時物體的加速度的大小為4m/s2,方向向右;
(2)t=1s時物體的動能為180J
點評 處理這類問題的基本思路是:先分析物體的受力情況求出合力,根據(jù)牛頓第二定律求出加速度.
本題中容易出錯的是滑動摩擦力方向的判斷,很多同學容易受外力方向的影響而判斷錯誤
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A. | a的原長比b的長 | B. | a的勁度系數(shù)比b的小 | ||
C. | a的勁度系數(shù)比b的大 | D. | 測得的彈力與彈簧的長度成正比 |
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A. | 若v一定,θ越大,則粒子在磁場中運動的時間越短 | |
B. | 若v一定,θ越大,則粒子在離開磁場的位置距O點越遠 | |
C. | 若θ一定,v越大,則粒子在磁場中運動的角速度越大 | |
D. | 若θ一定,v越大,則粒子在磁場中運動的時間越短 |
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A. | a液面下降的距離和b液面上升距離相等 | |
B. | h1和h2始終相等 | |
C. | 封閉在彎管中的氣體的壓強增大 | |
D. | h1不變,h3增大 |
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A. | 由c到d電場強度由大變小 | B. | 由c到d電場強度由小變大 | ||
C. | 由c到d電場強度不變 | D. | 由c到d電場強度先變小后變大 |
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A. | 速度變化越大,加速度一定越大 | |
B. | 速度變化方向為正,加速度方向可能為負 | |
C. | 速度變化越來越快,加速度可能越來越小 | |
D. | 速度越來越大,加速度可能越來越小 |
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