如题18图甲所示,足够大的水平面上静置一质量m=lkg的物体,若物体一旦运动就会受到一个阻碍物体运动的阻力f,且f=kV(k=lkg/s),现在给物体施加一个水

如题18图甲所示,足够大的水平面上静置一质量m=lkg的物体,若物体一旦运动就会受到一个阻碍物体运动的阻力f,且f=kV(k=lkg/s),现在给物体施加一个水

题型:不详难度:来源:
如题18图甲所示,足够大的水平面上静置一质量m=lkg的物体,若物体一旦运动就会受到一个阻碍物体运动的阻力f,且f=kV(k=lkg/s),现在给物体施加一个水平向右的恒定拉力F,并每隔0.2s测量一次物体的速度,乙图是根据所测数据描绘出物体的V—t图像。求:

(1)力F的大小;
(2)根据乙图请估算0到l.6s内物体的位移x和摩擦力所做的功
答案
(1)F=10N(2)
解析

试题分析:
解:(1)物体匀速运动时,拉力等于阻力,即:
从图上查得:V=10m/s    
解得:F=10N
(2)从图上查得:t=1.6s时V1=8m/s
根据乙图数得0到1.6s内方格数约为40格,每格位移为0.2m,故X=8m
由动能定理得: 
解得:
点评:动能定理是解决力学问题的基本方法,这类问题的基础是分析物体的受力情况和运动情况,难点在于分析物理过程.
举一反三
如图所示,光滑的弧形轨道BC与粗糙的水平轨道AB相切,AB长为10m,BC足够高,一物体以v0=10m/s的速度从A点出发,最后恰好又停在A点,
(g取l0m/s2).求:

(1)物体与水平轨道的摩擦因数;
(2)小球在倾斜轨道BC上的最大高度.
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一人在距地面高h处抛出一个质量为m的小球,在不计空气阻力的情况下,小球落地时速率为v,则人抛球时对小球做的功为
A.B.C.D.

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质量m=0.02kg的物体置于水平桌面上,在F=2N的水平拉力作用下前进了="0.6" m,如图所示,此时F停止作用,物体与桌面间的动摩擦因数μ=0.2,(g取10m/s2)求:

(1)物体滑到="1.0" m处时的速度;
(2)物体能滑多远?
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如图所示,在竖直面内有固定轨道ABCDE,其中BC是半径为R的四分之一圆弧轨道,AB(AB>R)是竖直轨道,CE是足够长的水平轨道,CD>R。AB与BC相切于B点,BC与CE相切于C点,轨道的AD段光滑,DE段粗糙且足够长。一根长为R的轻杆两端分别固定有质量均为m的相同小球P、Q(视为质点),将轻杆锁定在图示位置,此位置Q与B等高。现解除锁定释放轻杆,轻杆将沿轨道下滑,Q球经过D点后,沿轨道继续滑行了3R而停下。重力加速度为g。求:

(1)P球到达C点时的速度大小v1
(2)两小球与DE段轨道间的动摩擦因数
(3)Q球到达C点时的速度大小v2
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如图所示,ABCD是一个盆式容器,盆内侧壁与盆底BC的连接处都是一段与BC相切的圆弧,BC为水平的,其距离d=0.5 m,盆边缘的高度为h=0.3 m.在A处放一个质量为m的小物块并让其从静止出发下滑.已知盆内侧壁是光滑的,而BC面与小物块间的动摩擦因数为μ=0.1.小物块在盆内来回滑动,最后停下来,则停的地点到B的距离为(  )
A.0.5 mB.0.25 m
C.0.10 mD.0

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