精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
18.有一质量m=2kg的物体在水平面上沿直线运动,0时刻起受到与运动方向在一条直线上的力F作用,其F-t图象如图(a)所示,物体在第2s末至第4s末的速度-时间关系图象v-t图如图(b)所示.
(1)根据图象计算第2s末到第4s末物体运动过程中的加速度大小;
(2)计算第2s末到第4s末的时间内物体克服摩擦力所做的功;
(3)已知两图象所取正方向一致,通过定量计算在图(b)中完成0~6s内的全部v-t图.

分析 (1)由速度时间图象可求得2s至4s的加速度;
(2)由图a可知拉力大小,再由牛顿第二定律可求得摩擦力;由图(b)可求得位移,则由位移公式可求得克服摩擦力所做的功
(3)分别对各段时间内由牛顿第二定律求解加速度,明确物体的运动过程,则可得出对应的速度-时间图象.

解答 解:(1)物体在第2s末至第4s加速度
a2=$\frac{△v}{△t}$=$\frac{{v}_{2}-{v}_{1}}{{t}_{2}-{t}_{1}}$=$\frac{8}{4-2}$=4m/s2
(2)由图(a)可得,0-4s内拉力F1=10N;
根据牛顿第二定律
F1-f=ma2
得f=2N
由图(b)可得,s2=$\frac{1}{2}$×2×8=8m;
第2s末到第4s末的时间内物体克服摩擦力所做的功
Wf=fs2=2×8=16J
(3)物体在0-2s时间内,由F1+f=ma1,得a1=6m/s2
所以t=0时v0=-a1t1=-6×2m/s=-12m/s.
在4-6s时间内,由F2-f=ma3
得a3=-4m/s2
所以物体经t3=$\frac{0-{{v}_{2}}^{\;}}{{a}_{3}}$=$\frac{0-8}{-4}$=2s时间速度减为0.
0~6s内的全部v-t图如右图所示:

答:根据图象计算第2s末到第4s末物体运动过程中的加速度大小为4m/s2
(2)第2s末到第4s末的时间内物体克服摩擦力所做的功为16J;
(3)如图所示.

点评 本题考查v-t图象、牛顿第二定律的应用及动能定理公式,要注意正确掌握图象的应用,明确v-t图象中的斜率表示物体的加速度.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.下列说法中正确是(  )
A.橡胶无固定熔点,是非晶体
B.热机的效率可以等于100%
C.物体的温度越高,其分子平均动能越大
D.悬浮在水中的花粉的运动是无规则的,说明水分子的运动也是无规则的
E.若1mol氧气的体积为V,阿伏伽德罗常数为NA,则每个氧气分子的体积为$\frac{V}{N_A}$

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.如图所示,甲和乙是放在水平地面上的两个小物块(可视为质点),质量分别为m1=2kg、m2=3kg,与地面间的动摩擦因数相同,初始距离L=170m.两者分别以v1=10m/s和v2=2m/s的初速度同时相向运动,经过t=20s的时间两者发生碰撞,求物块与地面间的动摩擦因数μ. 
某同学解法如下:
因动摩擦因数相同,故它们在摩擦力作用下加速度的大小是相同的,由牛顿第二定律得到加速度的大小:a=μg,设两物体在t=20s的时间内运动路程分别为s1和s2,则有:s1=v1t-$\frac{1}{2}$at2,s2=v2t-$\frac{1}{2}$at2,考虑到s1+s2=L即可联立解出μ.
你认为该同学的解答是否合理?若合理,请解出最后结果;若不合理,请说明理由,并用你自己的方法算出正确结果.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.教室的前、后门都安装有锁,同学们早晨到校时,只要打开其中一扇门,就可以进教室.这里的“打开门”和“可以进教室”之间体现了某种逻辑关系,如果将“打开门”和“可以进教室”看作“1”、“关上门”和“不能进教室”看作“0”,下列门电路能体现这种逻辑关系的是(  )
A.B.
C.D.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

13.某天体存在一颗绕其做匀速圆周运动的卫星,已知天体半径为R,卫星离天体表面的高度为h,卫星的线速度大小为v,则卫星的周期为$\frac{2π(R+h)}{v}$,天体的质量为$\frac{{v}^{2}(R+h)}{G}$(万有引力恒量为G).

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

3.如图所示,在一条直线上的三点分别放置QA=+3×10-5C、QB=-4×10-5C、QC=+3×10-5C的A、B、C点电荷,则作用在点电荷A上的作用力的大小为8.1N.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.如图所示,两足够长的光滑金属导轨竖直放置,相距为L,一阻值为R的定值电阻与理想电流表串联接在两导轨间,匀强磁场与导轨平面垂直,一质量为m,有效电阻也为R的导体棒在距磁场上边界h处由静止释放,整个运动过程中,导体棒与导轨接触良好,且始终保持水平,不计导轨的电阻,下列说法正确的是(  )
A.导体棒进入磁场可能做匀速直线运动
B.导体棒进入磁场时加速度一定小于重力加速度g
C.流经电流表的电流一定逐渐减小
D.若流经电流表的电流逐渐增大,则电流的最大值与R无关

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.位于赤道面上的一颗人造地球卫星绕地球运行,傍晚在赤道上的某人发现卫星位于自己的正上方相对地面运动,第二天傍晚同一时刻又发现此卫星出现在自己的正上方,已知地球自传角速度为ω0,地表处重力加速度为g0,地球半径为R0,则对此卫星下列说法正确的是(  )
A.一定是同步卫星
B.可能是同步卫星
C.此卫星距地面的高度可能是$\root{3}{\frac{{g}_{0}{R}_{0}^{2}}{4{ω}_{0}^{2}}}$-R0
D.此卫星距地面的高度可能是$\root{3}{\frac{{g}_{0}{R}_{0}^{2}}{{ω}_{0}^{2}}}$-R0

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.如图所示,粗糙水平圆盘上,M、N两物块叠放在一起,随圆盘一起绕过圆盘圆心的中心轴做匀速圆周运动.用μ1、μ2分别表示圆盘对N、N对M的动摩擦因数,现缓慢增大圆盘转动的角速度.已知最大动摩擦力等于滑动摩擦力.下列说法正确的是(  )
A.若μ1>μ2,则M将先于N远离圆盘圆心
B.若μ1>μ2,则M与N将一起同时开始远离圆盘圆心
C.若μ1<μ2,则M将先于N远离圆盘圆心
D.若μ1<μ2,则M与N将一起同时开始远离圆盘圆心

查看答案和解析>>

同步练习册答案