0  14877  14885  14891  14895  14901  14903  14907  14913  14915  14921  14927  14931  14933  14937  14943  14945  14951  14955  14957  14961  14963  14967  14969  14971  14972  14973  14975  14976  14977  14979  14981  14985  14987  14991  14993  14997  15003  15005  15011  15015  15017  15021  15027  15033  15035  15041  15045  15047  15053  15057  15063  15071  447090 

小球离开车后做自由落体运动,设下落时间为t2 ,则  h=

试题详情

小球到达左端A所用时间设为t1,则=0.5s 

试题详情

此时车向右的速度  v1== 3m/s 

试题详情

小球到达左端A时,车向右的位移  s==2m

试题详情

  a=m/s2

试题详情

试题详情

【预测题7】学科网(Zxxk.Com)如图所示,质量为m=1kg,长为L=3m的平板车,其上表面距离水平地面的高度为h=0.2m,以速度v0=5m/s向右做匀速直线运动,A、B是其左右两个端点。从某时刻起对平板车施加一个大小为4N的水平向左的恒力F,并同时将一个小球轻放在平板车上的P点(小球可视为质点,放在P点时相对于地面的速度为零),。经过一段时间,小球从平板车左端的A点脱离平板车落到地面上。不计所有摩擦力,g取10m/s2。求

(1)小球从放到平板车上开始至落到地面所用的时间;

(2)小球落地瞬间,平板车的速度多大?

试题详情

学科网(Zxxk.Com)(1)人在奔跑过程中受到的摩擦力的大小。

(2)人在奔跑过程中木板的加速度。

(3)人从开始奔跑至到达木板右端所经历的时间。

【解析】(1)设人的质量为m,加速度为a1,木板的质量为M,加速度为a2,人对木板的摩擦力为f。则对人有:f =ma1=200N,方向向右

(2)对木板受力可知:f- μ (M + m) g = M a 2   ,则 :  a2=  

     代入数据解得: a 2 = 2 m/s    方向向左

       (3)设人从左端跑到右端时间为 t 。由运动学公式得   L = a1 t + a t 2

     则t =       代入数据解得  t = 2 s 

【点评】运用牛顿第二定律能解决两类问题,已知受力情况求解运动情况;已知运动情况求受力情况。它们通过加速度与合外力建立起联系。其中,通过运动图像能得出物体的加速度或合外力,为解决这类问题提供切入口。

试题详情

【预测题6】如图所示,长12m质量为50kg的木板右端有一立柱。木板置于水平地面上,木板与地面间的动摩擦因数为0.1,质量为50kg的人立于木板左端,木板与人均静止,当人以4m/s2的加速度匀加速向右奔跑至板的右端时,立刻抱住立柱,取(g=10m/s)试求:

试题详情

学科网(Zxxk.Com)2、计算题

⑴运动和力

【预测题5】如图甲所示,质量为m=1kg的物体置于倾角为θ=37°固定斜面上,对物体施以平行于斜面向上的拉力F,t1=1s时撤去拉力,物体运动的部分v―t图像如图乙,

试求

   (1)拉力F的平均功率;

   (2)t=4s时物体的速度v。

【解析】(1)设力F作用时物体的加速度为a1,对物体进行受力分析,由牛顿第二定律可知F-mgsinθ-μmgcosθ=ma1

撤去力后,由牛顿第二定律有

mgsinθ+μmgcosθ=ma2

解得    F=30N              

根据图像可知:a120m/s2,a210m/s2            

t1=1s时物体的速度:v1=a1t1 =20 ×1=20 m/s         

拉力F的平均功率为P=Fv1/2

解得P=300W                            

(2)设撤去力后物体运动到最高点时间为t2

v1=a2t2 ,解得t2=2s                           

则物体沿着斜面下滑的时间为t3=t-t1-t2=1s

设下滑加速度为a3,由牛顿第二定律

mgsinθ-μmgcosθ=ma3

有  a3=  2 m/s 

t=4s时速度v=a3t32m/s    ,方向沿斜面向下       

试题详情