19.一斜面固定在水平地面上,用平行于斜面的力F拉質(zhì)量為m的物體,可使它勻上滑動,如圖所示.若改用大小為3F的力,仍平行斜面向上拉該物體,讓物體從底部由靜山開始運動,已知斜面長為L,物體的大小可以忽略,求:
①在3F力的作用下,物體的加速度的大。
②在3F力的作用下,物體到達斜面頂端的速度大。
③要使物體能夠到達斜面頂端,3F力作用的時間至少為多少?

分析 ①根據(jù)共點力平衡求出F與摩擦力之間的關(guān)系,當(dāng)拉力為3F時,根據(jù)牛頓第二定律求出物體的加速度.
②根據(jù)勻變速直線運動的速度位移公式求出物體到達頂端的速度大。
③根據(jù)牛頓第二定律求出撤去F后的加速度大小,結(jié)合速度位移公式,抓住總位移等于L求出勻加速運動的末速度,結(jié)合速度時間公式求出3F作用的最短時間.

解答 解:①用平行于斜面的力F拉質(zhì)量為m的物體,可使它勻上滑動,可知F=mgsinθ+f,
當(dāng)拉力為3F時,根據(jù)牛頓第二定律得:a=$\frac{3F-mgsinθ-f}{m}=\frac{2F}{m}$.
②根據(jù)速度位移公式得:v2=2aL,
解得:v=$\sqrt{2aL}=\sqrt{\frac{2FL}{m}}$.
③撤去F后,物體做勻減速直線運動的加速度大小為:$a′=\frac{f+mgsinθ}{m}=\frac{F}{m}$,
設(shè)3F力作用的末速度為v,根據(jù)$\frac{{v}^{2}}{2a}+\frac{{v}^{2}}{2a′}=L$,
解得:v=$\sqrt{\frac{4FL}{3m}}$.
則3F作用的時間至少為:t=$\frac{v}{a}$=$\sqrt{\frac{mL}{3F}}$.
答:①物體的加速度的大小為$\frac{2F}{m}$;
②物體到達斜面頂端的速度大小為$\sqrt{\frac{2FL}{m}}$;
③3F力作用的時間至少為$\sqrt{\frac{mL}{3F}}$.

點評 本題考查了牛頓第二定律和運動學(xué)公式的綜合運用,知道加速度是聯(lián)系力學(xué)和運動學(xué)的橋梁,對于第三問求出勻加速運動的末速度是關(guān)鍵,難度中等.

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10.在直線運動中,下列有關(guān)物體運動的說法中正確的是( 。
A.速度大的物體其加速度也一定大
B.物體的速度變化大其加速度也一定大
C.速度變化越快其加速度也越大
D.物體速度越來越大其加速度可能越來越大

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7.如圖所示,長L=10m的水平傳送帶,勻速傳動速度v=2m/s,工件與傳送帶間的動摩擦因數(shù)μ=0.1,g=10m/s2.從左端放上一工件(初速度為零),經(jīng)過多長時間工件可達到傳送帶的右端?

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14.如圖所示,靜止的水平傳送帶A、B兩點間距L=4m,一質(zhì)量m=0.5kg的物塊以水平初速度v0=6m/s從A點滑上傳送帶,滑到B點時的速度為2m/s,取重力加速度g=10m/s2
(1)求物塊與傳送帶間的動摩擦因數(shù);
(2)現(xiàn)使傳送帶按順時針方向以恒定的速率v運行,物塊仍以初速度v0=6m/s從A點滑上傳送帶,試求下列三種情況下物塊在傳送帶上的運動時間.①當(dāng)v=1m/s時;②當(dāng)v=4m/s時;③當(dāng)v=8m/s時.

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4.一個質(zhì)量為2kg的物體在5個共點力作用下處于勻速直線運動狀態(tài).現(xiàn)撤去大小為10N.方向與速度方向垂直的-個力.其余的力保持不變,關(guān)于此后該物體運動的說法中正確的是(  )
A.一定做勻變速曲線運動B.可能做勻速圓周運動
C.可能做勻減速直線運動D.一定做勻變速直線運動

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

6.在場強為4×105 V/m的勻強電場中,一質(zhì)子從A點移動到B點,如圖5所示.已知AB間距離為20cm,AB連線與電場線成30°夾角,求電場力做的功以及質(zhì)子電勢能的變化.

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3.如圖,勻強電場中某電場線上的兩點A、B相距0.1m,已知電場強度E=3V/m,則A、B之間的電勢差UAB為( 。
A.0VB.0.1VC.0.2VD.0.3 V

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4.真空中甲、乙兩個固定的點電荷,相互作用力為F,若甲的帶電量變?yōu)樵瓉淼?倍,乙的帶電量變?yōu)樵瓉淼?倍,它們之間的距離不變,則甲、乙之間靜電力變?yōu)樵瓉恚ā 。?table class="qanwser">A.2 倍B.4 倍C.8 倍D.16 倍

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