18.如圖所示,質(zhì)量m=2kg的物體在水平向右的恒力F1的作用下,從t=0時刻開始由靜止開始運動,經(jīng)過一段時間恒力大小變?yōu)镕2方向改為水平向左.已知水平光滑,g取10m/s2.每隔2s測得物體運動的瞬時速度大小,表中給出了部分數(shù)據(jù).
 t/s 0 2 1012 
 v/m•s-1 0.01.00  2.00  1.043.64  6.24
試求:
(1)恒力F1的大;
(2)t=6s物體的瞬時速率.

分析 (1)根據(jù)表格數(shù)據(jù)得到加速度,根據(jù)牛頓第二定律列式求解恒力F1的大;
(2)物體先加速,然后減速,再反向加速,根據(jù)速度時間關(guān)系公式列式后聯(lián)立求解.

解答 解:(1)由表格數(shù)據(jù)可求施加F1物體的加速度:a1=$\frac{△{v}_{1}}{△{t}_{1}}$=$\frac{2-1}{4-2}m/{s}^{2}=0.5m/{s}^{2}$;
由牛頓第二定律得:F1=ma1;
解得:F1=1N;
(2)觀察表格可得物塊反向加速度大小為:a2=$\frac{△{v}_{2}}{△{t}_{2}}=1.3m/{s}^{2}$;
由牛頓第二運動定律可求:F2=ma2=2.6N;
在6s-8s時間內(nèi)經(jīng)過△t1s加速到1.04m/s,故:$△{t}_{1}=\frac{△v}{{a}_{2}}=0.8s$;
在4s-7.2s這段時間內(nèi)設(shè)向右加速時間為t1s,減速時間為t2s,由運動學公式得到:
2+0.5t1=1.3t2
t1+t2=3.2s
解得:t1=1.2s,t2=2s;
故6s處于向右勻減速過程:v6=v4+a1t1-a2×0.8=1.56m/s;
答:(1)恒力F1的大小為1N;
(2)t=6s物體的瞬時速率為1.56m/s.

點評 本題是已知運動情況確定受力情況的問題,關(guān)鍵是根據(jù)運動學公式列式求解加速度,然后結(jié)合牛頓第二定律列式求解,不難.

練習冊系列答案
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9.一輛汽車正在向南行駛,汽車運動的v-t圖象如圖所示.求汽車運動時加速度的大小和方向.

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6.(1)如圖1所示,繞在鐵芯上的線圈與電源、滑動變阻器和開關(guān)組成了一閉合回路,在鐵心的右端套有一個表面絕緣的銅環(huán)A,能使銅環(huán)A中產(chǎn)生感應電流的方法有(至少說3種)①滑片向左或向右滑動,②開關(guān)的接通或斷開,③滑片向左或向右加速滑動.
(2)某同學在實驗室重做法拉第發(fā)現(xiàn)電磁感應現(xiàn)象的實驗,他將電流表、線圈A和B、蓄電池,開關(guān)用導線連接成如圖2所示的實驗裝置.當他接通、斷開開關(guān)時,電流表的指針都沒有偏轉(zhuǎn),其原因是A.
A.開關(guān)的位置接錯
B.電流表的正負極接錯
C.線圈B的接頭3、4接反
D.蓄電池的正負極接反

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13.河水中間水流速度大,越靠近河岸水流速度越小.在一次抗洪搶險中,一戰(zhàn)士在河岸邊,將一沖鋒舟的船頭垂直河岸,向?qū)Π恶側(cè),相對于水的速度恒定,考慮水速的影響,關(guān)于沖鋒舟渡河,下列說法正確的是( 。
A.沖鋒舟的航線一定是直線
B.水的流速對渡河的時間是有影響的
C.水的流速對到達對岸的位置有影響
D.若要求航線垂直于河岸,戰(zhàn)士一定要不斷調(diào)整船頭的方向

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3.如圖所示,水平軌道和斜面軌道的動摩擦因素相等,且AB=CD,甲、乙兩個物體以相同的初速度分別從左端滑上水平軌道和斜面軌道,并從右端滑離軌道(  )
A.滑離軌道時,甲的末速度大于乙的末速度
B.滑離軌道時,甲的末速度等于乙的末速度
C.甲在軌道上滑行的時間小于乙在軌道上的滑行時間
D.甲在軌道上滑行的時間等于乙在軌道上的滑行時間

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10.如圖所示,用跨過光滑輕質(zhì)定滑輪的纜繩拉著質(zhì)量為m的重物沿著粗糙水平路面由A點向B點運動.已知拖動纜繩的電動機的功率恒為P,纜繩的速率恒為v,重物運動到B點時,纜繩與水平面的夾角為θ,下列說法正確的是( 。
A.重物從A點向B點運動的過程中,其動能增大
B.重物從A點向B點運動的過程中,其動能減小
C.重物在B點時,對地面的壓力大小為mg-$\frac{P}{v}$
D.重物在B點時,對地面的壓力大小為mg-$\frac{Psinθ}{v}$

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A.小物塊做加速度減小的直線運動
B.小物塊做加速度增大的直線運動
C.小物塊可能做曲線運動
D.小物塊在各段運動中損失的機械能△Edc>△Ecb>△Eba

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A.物塊最終會在ab之間某一段范圍內(nèi)做往復運動
B.物塊運動過程中克服摩擦力做的功最多為2mgLsinθ
C.物塊每一次下滑過程達到最大速度的位置是一樣的
D.物塊每一次下滑過程中彈簧具有的彈性勢能的最大值都等于mgsinθ($\frac{3kL+2mgsinθ}{2k}$)

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