9.質(zhì)量是10kg的物體放在水平面上,在20N、方向斜向上與水平成30°的拉力作用下恰能勻速運動.不改變拉力的方向,要使物體從靜止開始在4s內(nèi)前進8$\sqrt{3}$m,拉力多大?(g取10m/s2

分析 開始物體做勻速直線運動,處于平衡狀態(tài),應(yīng)用平衡條件求出動摩擦因數(shù),應(yīng)用勻變速直線運動的位移公式求出物體的加速度,然后應(yīng)用牛頓第二定律求出拉力.

解答 解:當(dāng)拉力為20N時,物體做勻速直線運動,
由平衡條件得:Fcos30°-μ(mg-Fsin30°)=0,解得:μ=$\frac{\sqrt{3}}{9}$,
由勻變速直線運動的位移公式得:x=$\frac{1}{2}$at2,a=$\frac{2x}{{t}^{2}}$=$\sqrt{3}$m/s2
由牛頓第二定律得:F′cos30°-μ(mg-F′sin30°)=ma,
解得:F′=38N;
答:拉力為38N.

點評 本題考查了求拉力大小,分析清楚物體運動過程,根據(jù)平衡條件求出動摩擦因數(shù),然后應(yīng)用運動學(xué)公式求出加速度,再應(yīng)用牛頓第二定律可以求出拉力大。

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19.一個運動物體的速度是v時,其動能為E,那么,當(dāng)它的速度增加到2v時,其動能應(yīng)該是( 。
A.EB.2EC.4ED.8E

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20.一輛汽車發(fā)動機的額定功率P=100kW,若其中總質(zhì)量為m=1t,在水平路面上行駛時,汽車以加速度a1=2.5m/s2從靜止開始勻加速運動能夠持續(xù)的最大時間為t1=8s,然后保持恒定的功率繼續(xù)加速t2=14s達到最大速度.設(shè)汽車行駛過程中受到的阻力恒定,g=10m/s2.求:
(1)汽車所能達到的最大速度?
(2)在此過程中求出從啟動至到達最大速度所運動的位移?

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17.如圖所示,一固定斜面的傾角為30°,C為斜面的最高點.輕彈簧一端固定在擋板A上,處于原長時另一端在B處,C、B兩點間的高度差為h,質(zhì)量為m的木箱(可看作質(zhì)點)與斜面的動摩擦因數(shù)為$\frac{\sqrt{3}}{6}$,當(dāng)?shù)刂亓铀俣葹間.木箱從斜面頂端C無初速度下滑.下列選項正確的是( 。
A.箱子最終將停在斜面上B點
B.箱子從C點運動到B點這一過程損失的機械能為$\frac{1}{2}$mgh
C.箱子在斜面上運動的總路程等于4h
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4.某行星的一顆衛(wèi)星圍繞行星做勻速圓周運動,其軌道半徑為R,運動周期為T,則此行星的質(zhì)量為$\frac{4{π}^{2}{R}^{3}}{G{T}^{2}}$.

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14.如圖為一列沿x軸正方向傳播的簡諧橫波在t=0時的波形,當(dāng)R點在t=0時的振動狀態(tài)傳到S點時,PR范圍內(nèi)(含P、R)有一些質(zhì)點正在向y軸負方向運動,這些質(zhì)點的x坐標(biāo)取值范圍是(  )
A.2cm≤x≤4cmB.2cm<x<4cmC.2cm≤x<3cmD.2cm<x≤3cm

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1.如圖所示,A、B兩物體相距S=7m時,A在水平拉力和摩擦力作用下,正以vA=4m/s的速度向右勻速運動,而物體B此時以vB=10m/s向右勻減速運動,加速度a=-2m/s2,則經(jīng)過多長時間A追上B( 。
A.7sB.8sC.9sD.10s

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18.如圖所示,質(zhì)量為m的質(zhì)點,與三根相同的螺旋形輕彈簧相連.靜止時,相鄰兩彈簧間的夾角均為120°.已知彈簧a、b對質(zhì)點的作用力均為F,則彈簧c對質(zhì)點的作用力大小可能為(  )
A.FB.F+mgC.F-mgD.mg-F

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19.如圖所示,a、b是兩個帶有同種電荷的小球,用絕緣細線懸掛于同一點,兩球靜止時,它們距水平地面的高度相等,繩與豎直方向的夾角分別為α、β,且α<β.若同時剪斷兩根細線,空氣阻力不計,兩球帶電荷量不變,則(  )
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