如图所示,质量为m=2kg的物体,在水平力F=16N的作用下,由静止开始沿水平面向右运动.已知物体与水平面间的动摩擦因数μ=0.2.若F作用t1=2s后撤去,撤
题型:不详难度:来源:
如图所示,质量为m=2kg的物体,在水平力F=16N的作用下,由静止开始沿水平面向右运动.已知物体与水平面间的动摩擦因数μ=0.2.若F作用t1=2s后撤去,撤去F后又经t2=2s物体与竖直墙壁相碰,若物体与墙壁作用时间t3=0.1s,碰撞后反向弹回的速度v′=6m/s,求墙壁对物体的平均作用力.(g取10m/s2) |
答案
对于物体与墙壁碰撞之前的过程,设物体与墙壁碰撞前的速度为v.由动量定理得 Ft1-μmg(t1+t2)=mv-0 代入解得v=8m/s 对于物体与墙壁碰撞过程,由动量定理得 -ft3=-mv′-mv 得到墙壁对物体的平均作用力f=280N. 答:墙壁对物体的平均作用力f=280N. |
举一反三
如图所示,两条光滑的绝缘导轨,导轨的水平部分与圆弧部分平滑连接,两导轨间距为L,导轨的水平部分有n段相同的匀强磁场区域(图中的虚线范围),磁场方向竖直向上,磁场的磁感应强度为B,磁场的宽度为S,相邻磁场区域的间距也为S,S大于L,磁场左、右两边界均与导轨垂直.现有一质量为m,电阻为r,边长为L的正方形金属框,由圆弧导轨上某高度处静止释放,金属框滑上水平导轨,在水平导轨上滑行一段时间进入磁场区域,最终线框恰好完全通过n段磁场区域.地球表面处的重力加速度为g,感应电流的磁场可以忽略不计,求: (1)刚开始下滑时,金属框重心离水平导轨所在平面的高度. (2)整个过程中金属框内产生的电热. (3)金属框完全进入第k(k<n)段磁场区域前的时刻,金属框中的电功率.
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如图1所示,真空中相距d=5cm的两块平行金属板A、B与电源连接(图中未画出),其中B板接地(电势为零),A板电势变化的规律如图2所示.将一个质量m=2.0×10-27kg,电量q=+1.6×10-19C的带电粒子从紧临B板处释放,不计重力.求 (1)在t=0时刻释放该带电粒子,释放瞬间粒子加速度的大小; (2)若A板电势变化周期T=1.0×10-5s,在t=0时将带电粒子从紧临B板处无初速释放,粒子达到A板时动量的大小; (3)A板电势变化频率多大时,在t=到t=时间内从紧临B板处无初速释放该带电粒子,粒子不能到达A板.
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一质量为m的物体放在光滑的水平面上,今以恒力F沿水平方向推该物体,在相同的时间间隔内,下列说法正确的是( )A.物体的位移相等 | B.物体动能的变化量相等 | C.F对物体做的功相等 | D.物体动量的变化量相等 |
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如图所示,两物体处于静止状态,它们的质量m1=2m2,它们与水平间的动摩擦因数分别为μ1、μ2,且μ2=2μ1,开始它们之间被细绳连接,并夹一压缩状态的轻质弹簧,当烧断细线后,两物脱离弹簧时的速度均不为零,则( )A.两物体脱离弹簧时速率最大 | B.两物体脱离弹簧时m1与m2的速率之比为1:2 | C.两物体脱离弹簧后,发生的位移大小之比为1:2 | D.两物体脱离弹簧后,经过相同时间都停止运动 |
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机车从静止开始沿平直轨道做匀加速运动,所受的阻力始终不变,在此过程中,下列说法正确的是( )A.机车输出功率逐渐增大 | B.机车输出功率不变 | C.在任意两相等时间内,机车动能变化相等 | D.在任意两相等时间内,机车动量变化大小相等 |
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