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13.質量為1kg的物體受到大小分別為3N和4N的兩個互相垂直的共點力作用,由靜止開始運動,則該物體受到合力為5N;加速度為5m/s2;2s末物體的速度為10m/s.

分析 根據平行四邊形定則求出物體所受的合力,結合牛頓第二定律求出物體的加速度,根據速度時間關系求解速度.

解答 解:根據平行四邊形定則知,物體所受的合力F=$\sqrt{{F}_{1}^{2}+{F}_{2}^{2}}$=$\sqrt{{3}^{2}+{4}^{2}}$=5N,
根據牛頓運動定律知a=$\frac{F}{m}$=$\frac{5}{1}$=5m/s2
根據勻變速直線運動規(guī)律v=at=10m/s
故答案為:5,5,10.

點評 本題考查了牛頓第二定律的基本運用,知道加速度的大小與合力成正比,與質量成反比,基礎題.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

3.關于理想氣體的性質,下列說法中正確的是( 。
A.理想氣體是一種假想的物理模型,實際并不存在
B.理想氣體的存在是一種人為規(guī)定,即它是一種嚴格遵守氣體實驗定律的氣體
C.一定質量的理想氣體,內能增大,其溫度一定升高了
D.氦是液化溫度最低的氣體,任何情況下均可當理想氣體

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

4.如圖所示,A和B兩小車靜止在光滑的水平面上,質量分別為m1、m2、A車上有一質量為m0的人,以速度v0向右跳上B車,并與B車相對靜止.求:
①人跳離A車后,A車的速度大小和方向.
②人跳上B車后,B車的速度大小和方向.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

1.設電子在運動過程中只受電場力作用.在下述的哪一種電場中可能出現以下情況:只要給電子一個適當的初速度它就能始終沿同一條電場線運動;而給電子另一個適當的初速度它就能始終沿某一個等勢面運動( 。
A.正點電荷產生的電場B.負點電荷產生的電場
C.勻強電場D.等量異種點電荷產生的電場

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

8.用如圖1所示裝置探究“功與速度變化的關系”.實驗步驟如下:
A.細繩一端系在滑塊上,另一端通過滑輪掛上鉤碼(忽略滑輪與繩子間的摩擦),用墊塊將長木板右端墊起.調整長木板的傾角,直至輕推滑塊后,滑塊沿長木板向下做勻速直線運動;
B.保持長木板的傾角不變,取下細繩和鉤碼,讓滑塊沿長木板向下做勻加速直線運動.
請回答下列問題:

(1)實驗中是否需要滿足鉤碼質量遠遠小于滑塊質量.否(填“是”或“否”);
(2)若滑塊質量為M、鉤碼質量為m、當打點計時器打下1、3點時滑塊的速度分別為v1和v3,1、3兩點之間距離為s,重力加速度為g.探究結果的表達式是mgs=$\frac{1}{2}M{{v}_{3}}^{2}-\frac{1}{2}M{{v}_{1}}^{2}$.(用相應的符號表示)

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

18.2008年10月我國發(fā)射的“月球探測軌道器”LRO,每天在距月球表面50km的高空穿越月球兩極上空10次.若以T表示LRO在離月球表面高h處的軌道上做勻速圓周運動的周期,以R表示月球的軌道半徑,(已知萬有引力常量為G)求:
(1)月球的質量;
(2)月球的第一宇宙速度.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

5.某同學在”探究平拋運動的規(guī)律”實驗中,采用如圖所示裝置做實驗,兩個相同的弧形軌道M、N,分別用于發(fā)射小鐵球P、Q,其中M的末端是水平的,N的末端與光滑的水平板相切;兩軌道上端分別裝有電磁鐵C、D,調節(jié)電磁鐵C、D的高度,使AC=BD,從而保證小球P、Q在軌道出口處的水平初速度v0相等.現將小球P、Q分別吸在電磁鐵C、D上,然后切斷電源,使兩小球能以相同的初速度v0同時分別從軌道M、N的下端射出.實驗可觀察到的現象應該是小球P與小球Q相撞,僅改變弧形軌道M的高度(AC距離保持不變),重復上述實驗,仍能觀察到相同的現象,這說明平拋運動在水平方向上做勻速直線運動.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

2.一物體在電動機牽引下沿斜面向下運動,在一段過程中,牽引力做功8kJ,重力做功10kJ,物體克服摩擦力做功12kJ.則(  )
A.重力勢能增加10kJB.故動能減少6kJ
C.機械能增加4kJD.內能增加12kJ

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

3.兩顆地球工作衛(wèi)星均繞地心O做勻速圓周運動,軌道半徑為r,某時刻兩顆工作衛(wèi)星分別位于軌道上的A、B兩位置(如圖所示).若衛(wèi)星均順時針運行,地球表面處的重力加速度為g,地球半徑為R,不計衛(wèi)星間的相互作用力.則以下判斷中正確的是( 。
A.這2顆衛(wèi)星的加速度大小相等,均為$\frac{{R}^{2}g}{{r}^{2}}$
B.衛(wèi)星1由位置A第一次運動到位置B所需的時間為$\frac{πr}{3R}$$\sqrt{\frac{r}{g}}$
C.衛(wèi)星1向后噴氣,瞬間加速后,就能追上衛(wèi)星2
D.衛(wèi)星1向后噴氣,瞬間加速后,繞地運行周期變長

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