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12.如圖所示,質量m=10kg的物體在水平面上向左運動,物體與水平面間的動摩擦因數(shù)為0.2,與此同時物體受到一個水平向右的推力F=20N的作用,求物體的加速度(g=10m/s2).

分析 正確對物體進行受力分析,求出其合力.
運用牛頓第二定律求出物體的加速度.

解答 解:在水平地面上向左運動,豎直方向受重力、支持力,水平方向受水平向右的拉力、水平向右的摩擦力.
水平向右的拉力F=20N,摩擦力f=μN=20N,
所以合力大小為F=(20+20)N=40N,方向水平向右,
根據牛頓第二定律得:a=$\frac{{F}_{合}}{m}=\frac{40}{10}=4m/{s}^{2}$
方向水平向右.
答:物體的加速度大小為4m/s2,方向水平向右.

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.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

2.關于功率概念的理解,下列說法中正確的是( 。
A.功率大的機械做的功多
B.功率大的機械做功時用的時間少
C.單位時間內完成的功越多,則功率越大
D.省力多的機械功率大

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

3.飛機在2km的高空 以360km/h的速度沿水平航線勻速飛行,飛機在地面上觀察者的正上方空投一包裹(取g=10m/s2,不計空氣阻力)
(1)包裹落地處離地面觀察者多遠?離飛機的水平距離多大?
(2)求包裹著地時的速度大小和方向(方向用三角函數(shù)表示)

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

20.如圖所示的裝置中,繩子和滑輪的質量不計,滑輪軸上的摩擦力不計,AB兩物體的質量分別為m1和m2,處于靜止狀態(tài),則以下說法不正確的是( 。
A.m2一定等于m1
B.m2一定大于m1
C.θ1角與θ2角一定相等
D.當B的質量m2稍許增加時,θ1+θ2一定增大,系統(tǒng)仍能達到平衡狀態(tài).

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7.實驗室用功率P=1500W的紫外燈演示光電效應.紫外線波長λ=253nm,陰極離光源距離d=0.5m,原子半徑取r=0.5×10-10m,則陰極表面每個原子每秒鐘接收到的光子數(shù)為1.49.

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17.在研究電磁感應現(xiàn)象的實驗中,為了能明確地觀察實驗現(xiàn)象,
(1)請在圖中用實線連接相應的實物電路圖.
(2)將原線圈插入副線圈中,閉合電鍵,副線圈中感生電流與原線圈中電流的繞行方向相反.(填“相同”或“相反”)
(3)保持電建閉合,將原線圈拔出時,副線圈中的感生電流與原線圈中電流的繞行方向相同(填“相同”或“相反”)

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

4.在某星球上以速度v0豎直上拋一物體,經過時間t,物體落回拋出點.如將物體沿該星球赤道切線方向拋出,要使物體不再落回星球表面,拋出的初速至少應為多少?(已知星球半徑為R,不考慮星球自轉)

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

1.有人設想在遙控玩具汽車上安裝電磁減速裝置,如圖甲所示是直徑為d=8cm的遙控車的金屬車輪,4個車輪所在區(qū)域安裝有磁感應強度B=2T的勻強磁場裝置,用導線直接把車輪中心O與車輪邊緣連接,該導線不隨車輪運動,車輪的等效電阻為r=0.05Ω,等效電路如圖乙所示,如果遙控玩具汽車正以v=10m/s的速度行駛,操控者關閉動力并通過遙控啟動電磁減速裝置,最后汽車經t=10s停下,玩具汽車的質量為m=0.5kg,運動時受到的摩擦阻力f恒為0.5N,減速過程的v-t圖象如并圖所示:
(1)求啟動減速裝置瞬間每個車輪產生的電動勢,并指明感應電流的方向;
(2)請在等效電路上計算啟動減速裝置瞬間每個車輪受到的安培力并從v-t圖分析估算電磁減速的效果.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

16.撐桿跳高是一項技術性很強的體育運動,完整的過程可以簡化成如圖所示的三個階段:持桿助跑、撐桿起跳上升、越桿下落.在第二十九屆北京奧運會比賽中,俄羅斯女運動員伊辛巴耶娃以5.05m的成績打破世界紀錄.設伊辛巴耶娃從靜止開始以加速度a=1.25m/s勻加速助跑,速度達到v=9.0m/s時,撐桿起跳.到達最高點時過桿的速度不計,越過橫桿后作自由落體運動,重心下降h2=4.05m時身體接觸軟墊,從接觸軟墊到速度減為零的時間t=0.90s.已知伊辛巴耶娃的質量m=65kg,重力加速度g取10m/s2,不計撐桿的質量和空氣的阻力.求:(1)運動員起跳前的助跑距離;
(2)假設運動員從接觸軟墊到速度減為零的過程中做勻減速運動,求軟墊對運動員的作用力大。

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