18.如圖,用于水平方向成θ的力F,拉靜止的質(zhì)量為m的物體水平前進x后撤去拉力,已知物體和地面的動摩擦因素為μ,求:
(1)物體的最大速度;
(2)物體的最大位移x.

分析 根據(jù)牛頓第二定律求出在F作用下的加速度,根據(jù)速度位移公式求出物體的最大速度.根據(jù)牛頓第二定律求出撤去拉力后的加速度,結(jié)合速度位移公式求出勻減速運動的位移,從而得出物體的最大位移.

解答 解:(1)根據(jù)牛頓第二定律得,在F作用下的加速度$a=\frac{Fcosθ-μ(mg-Fsinθ)}{m}$,
根據(jù)v2=2ax得,物體的最大速度v=$\sqrt{2ax}$=$\sqrt{\frac{2[Fcosθ-μ(mg-Fsinθ)]x}{m}}$.
(2)撤去外力F后的加速度大小a′=μg,
則勻減速運動的位移大小$x′=\frac{{v}^{2}}{2a′}=\frac{a}{a′}x$=$\frac{[Fcosθ-μ(mg-Fsinθ)]}{μmg}$x.
物體的最大位移X=x+x′=x+$\frac{[Fcosθ-μ(mg-Fsinθ)]}{μmg}$x.
答:(1)物體的最大速度為$\sqrt{\frac{2[Fcosθ-μ(mg-Fsinθ)]x}{m}}$.
(2)物體的最大位移為x+$\frac{[Fcosθ-μ(mg-Fsinθ)]}{μmg}$x.

點評 本題考查了牛頓第二定律和運動學公式的綜合運用,知道加速度是聯(lián)系力學和運動學的橋梁,注意撤去拉力前后的摩擦力大小不同.

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A.只減小電壓UB.只增大寬度b
C.只增大塵埃被吸入水平速度v0D.只減小高度d

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9.下列說法正確的是( 。
A.質(zhì)點是一種理想化模型
B.國際單位制中,力學的三個基本單位是千克、牛頓、秒
C.位移、力、質(zhì)量都是矢量
D.亞里士多德提出力并不是維持物體運動的原因

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6.如圖1所示,一軌道固定在豎直面內(nèi),BD為光滑的半圓形軌道,軌道半徑R=1m,AB為粗糙水平軌道,A與B相距L=10m,一質(zhì)量m=0.2kg的小物塊放在水平軌道上的A點,與水平軌道間的動摩擦因數(shù)μ=0.1.現(xiàn)用一水平恒力F向右拉小物塊,已知F=2N,當小物塊運動到某點C時撤去該力(C點位于AB之間),設(shè)C點到A點的距離為x.在圓軌道的最高點D處安裝一力傳感器,當小物塊運動到D點時傳感器就會顯示物塊對軌道彈力大小的讀數(shù)FN,力傳感器所能承受的最大作用力大小為18N,g取10m/s2

(1)當x=4.2m時,小物塊運動到圓軌道上的B點時速度是多大?
(2)要使小物塊能夠通過圓軌道的最高點D且保證力傳感器安全,求x的范圍;
(3)在滿足(2)問的情況下,在圖2坐標系中作出力傳感器的讀數(shù)FN與x的關(guān)系圖象(不要求寫出作圖過程).

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

13.一物體在豎直彈簧的上方h米處下落,然后又被彈簧彈回,則物體動能最大時是( 。
A.物體剛接觸彈簧時B.物體重力與彈力相等時
C.物體將彈簧壓縮至最短時D.彈簧等于原長時

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

3.如圖,一個質(zhì)量m=0.6kg的小球以初速度v0=3m/s從P點水平拋出,恰好從粗糙圓弧軌道ABC的A點沿切線方向進入軌道(不計空氣阻力,進入圓弧軌道時無機械能損失).小球到達C點時的速度vC=4m/s,之后沖出圓弧軌道,向上到達最高點D后又落回C點,已知圓弧的半徑R=0.5m,θ=53°,求:(g取10m/s2
(1)小球到達A點時的速度vA及P、A兩點的豎直高度差h;
(2)小球從A到C克服摩擦阻力所做的功;
(3)小球兩次經(jīng)過C點的時間差.

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4.如圖所示,電源電動勢為E=30V,內(nèi)阻為r=1Ω,電燈上標有“6V,12W”字樣,直流電動機線圈電阻R=2Ω.若電燈恰能正常發(fā)光,則電動機輸出的機械功率為36瓦.

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A.核反應(yīng)方程是${\;}_{1}^{1}H$+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{1}^{3}$H+γ
B.聚變反應(yīng)中的質(zhì)量虧損△m=m1+m2-m3
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2.如圖所示,一個質(zhì)子以初速度v0=5×106m/s射入一個由兩塊帶電的平行金屬板組成的區(qū)域.兩板距離為20cm,金屬板之間是勻強電場,電場強度為3×105V/m.質(zhì)子質(zhì)量為m=1.67×10-27kg,電荷量為q=1.60×10-19C.試求
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