质量m=1 kg的物体,在水平拉力F的作用下(拉力F大小恒定,方向与物体初速度方向相同),沿粗糙水平面运动,经过一段位移后拉力F停止作用,物体最终停下。运动过程

质量m=1 kg的物体,在水平拉力F的作用下(拉力F大小恒定,方向与物体初速度方向相同),沿粗糙水平面运动,经过一段位移后拉力F停止作用,物体最终停下。运动过程

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质量m=1 kg的物体,在水平拉力F的作用下(拉力F大小恒定,方向与物体初速度方向相同),沿粗糙水平面运动,经过一段位移后拉力F停止作用,物体最终停下。运动过程中物体的动能-位移图线如图所示.(g取10 m/s2)求:

(1)物体的初速度多大?
(2)物体和平面间的动摩擦因数为多大?
(3)拉力F的大小?
答案
(1)v=2 m/s(2)μ=0.25.(3)F=4.5 N
解析

试题分析:(1)从图线可知初动能为2 J,
Ek0mv2=2 J(2分) 
v=2 m/s. (2分)
(2)设摩擦力为f,则-fx2=0-10  (2分)  
因Ff=μmg  故μ=0.25. (2分)
(3)根据动能定理有    (F-f)·x1=ΔE(2分)    
故得F=4.5 N.     (2分)
点评:让学生掌握通过图象来解物理问题,题中图象的纵截距表示初动能,而图象斜率大小为合力大小.
举一反三
一个质量为0.3kg的小球,在光滑水平面上以6m/s的速度垂直撞到墙上,碰撞后小球沿相反方向运动,反弹后的速度大小为4m/s。则碰撞前后墙对小球的冲量大小I及碰撞过程中墙对小球做的功W分别为(   )
A.I=" 3" kg·m/sW =" -3" J
B.I=" 0.6" kg·m/sW =" -3" J
C.I=" 3" kg·m/sW =" 7.8" J
D.I=" 0.6" kg·m/s W =" 3" J

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如图为某种鱼饵自动投放器中的投饵装置示意图,其上半部BC是半径为R的四分之一圆弧弯管,管口与水平方向垂直,下半部AB是一长为2R的竖直细管,AB管内有一原长为R、下端固定的轻质弹簧。投饵时,每次总将弹簧长度压缩到0.5R后锁定,在弹簧上端投放一粒鱼饵,解除锁定,弹簧可将鱼饵弹射出去。设质量为m的鱼饵到达管口C时,对管壁的作用力恰好为零。若不计鱼饵在运动过程中的机械能损失,且假设锁定和解除锁定时,均不改变弹簧的弹性势能。已知重力加速度为g。求:

(1)质量为m的鱼饵到达管口C时的速度v1
(2)质量为m的鱼饵到达管口的过程中,弹簧的弹力做的功为多少?
(3)已知地面与水面相距1.5R,若使该投饵器绕AB管的中轴线OO’90°角的范围内来回缓慢转动,每次弹射时只投放一粒鱼饵,鱼饵的质量在之间变化,且均能落到水面。持续投放足够长时间后,鱼饵能够落在水面的最大面积S是多少?
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如图所示,在光滑绝缘水平面上,质量为m的均匀绝缘棒AB长为L、带有正电,电量为Q且均匀分布。在水平面上O点右侧有匀强电场,场强大小为E,其方向为水平向左,BO距离为x0,若棒在水平向右的大小为QE/4的恒力作用下由静止开始运动。求:

(1)棒的B端进入电场L/8时的加速度大小和方向;
(2)棒在运动过程中的最大动能。
(3)棒的最大电势能。(设O点处电势为零)
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两物体质量之比为1:2,它们的初动能之比为1:3,它们与水平路面的动摩擦因数之比为3:2。则它们在水平路面上滑行的最大距离之比为
A1:4         B4:9         C1:9       D9:4
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用作用于物体的拉力F把物体拉上固定的斜面,物体沿斜面运动了一段距离。已知在这过程中,拉力F对物体所做的功为W1,摩擦力对物体所做的功为W2,重力做功为W3。则此过程中物体动能的变化ΔEk =                ,物体重力势能的变化ΔEp =              ,物体机械能的变化ΔE=                      。
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