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13.如圖所示,質量m=10kg的物體在水平面上向右運動,物體與水平面間的動摩擦因數(shù)為0.2,與此同時物體受到一個水平向左的推力F=20N的作用,取g=10m/s2,則物體的加速度是( 。
A.0B.4 m/s2,水平向右C.4 m/s2,水平向左D.2 m/s2,水平向右

分析 先對物體進行受力分析,求出其合力.再運用牛頓第二定律求出物體的加速度.

解答 解:物體在水平地面上向右運動,豎直方向受重力、支持力,相互平衡.在水平方向上受水平向左的推力、水平向左的滑動摩擦力.
水平向左的推力大小為:F=20N,
滑動摩擦力大小為:f=μN=μmg=0.2×10×10N=20N
所以合力大小為:F=F+f=(20+20)N=40N,方向水平向左
根據(jù)牛頓第二定律得加速度為:a=$\frac{{F}_{合}}{m}$=$\frac{40}{10}$=4m/s2,方向水平向左.
故選:C

點評 處理這類問題的基本思路是:先分析物體的受力情況求出合力,根據(jù)牛頓第二定律求出加速度.本題中容易出錯的是滑動摩擦力方向的判斷,很多同學容易受外力方向的影響,認為摩擦力方向向左,要明確滑動摩擦力方向與相對運動方向相反,而不是與拉力方向相反.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

12.下列說法正確的是( 。
A.布朗運動就是液體分子的熱運動
B.物體溫度升高,并不表示物體內所有分子的動能都增大
C.內能可以全部轉化為機械能而不引起其他變化
D.分子間距等于分子間平衡距離時,分子勢能最小
E.一切自然過程總是向分子熱運動的無序性增大的方向進行

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

4.如圖所示,兩條光滑平行金屬導軌水平放置,間距為L,導軌左端接有一定值電阻,阻值為R,導軌處于長度為x的勻強磁場中,磁感應強度大小為B,方向豎直向下.在導軌上距離磁場左邊界x處放置一質量為m、長為L、阻值也為R的金屬棒,將一水平向右的恒力F作用在金屬棒上,使金屬棒由靜止開始運動,金屬棒運動到磁場中間時恰好開始做勻速運動.其他電阻不計,已知在金屬棒從開抬運動到剛好離開磁場的過程中,金屬棒始終與導軌垂直且接觸良好.
(1)求該過程金屬棒中所產生的焦耳熱Q.
(2)求該過程金屬棒所經歷的總時間t.

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

1.利用納米技術能夠制造出超微電機.英國某家超微研究所宣稱其制造的超微電機的轉子的直徑只有30μm,轉速卻高達2000r/min,則位于轉子邊緣的一個質量為1.0×10-26kg的原子的向心加速度a=1m/s2,原子所受的向心力F=1.0×10-26N.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

8.如圖所示,光滑圓環(huán)豎直固定放置,一小球套在圓環(huán)上可沿圓環(huán)自由滑動,用一根輕質細繩一端固定在圓環(huán)的最高點A,另一端與小球相連,小球可在B點靜止,此時繩子的拉力為TB,圓環(huán)對小球的支持力為FB.現(xiàn)縮短繩子,使小球在C點保持靜止,繩子的拉力為TC,圓環(huán)對小球的支持力為FC.下列說法正確的是( 。
A.TC<TBB.TC>TBC.FC<FBD.FC>FB

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

18.如圖所示,水平地面上質量為m的木塊,受到大小為F、方向水平的拉力作用,沿地面做勻加速直線運動,已知木塊與地面間的動摩擦因數(shù)為μ,重力加速度為g.則木塊的加速度為( 。
A.$\frac{F}{m}$B.$\frac{F}{m}$-μgC.$\frac{F}{m}$+μgD.μg

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

5.以初速度υ0水平拋出一物體,經時間t速度大小為υ,已知重力加速度為g,則經時間2t速度大小為( 。
A.υ0+2gtB.υ+gtC.$\sqrt{υ_0^2+{{(2gt)}^2}}$D.$\sqrt{υ_0^2+3{{(gt)}^2}_{\;}}$

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

2.圖示為“驗證機械能守恒定律”的實驗裝置.關于該實驗,下列說法中正確的是( 。
A.固定打點計時器時,其限位孔必須在同一豎直面內
B.手抓紙帶的位置越靠近打點計時器越好
C.實驗中必須測出重錘的質量
D.實驗中應先釋放紙帶,后接通電源

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

3.如圖甲所示為研究光電效應的電路圖,實驗得到了如圖乙所示的遏止電壓Uc和如入射光頻率v的圖象.下列說法正確的是( 。
A.圖象與橫軸交點坐標的物理意義是該金屬的截止頻率
B.圖象斜率為普朗克常量h
C.遏止電壓越高,截止頻率越大
D.入射光頻率增大,逸出功也增大

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