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3.質(zhì)量為m的物體以初速度v0在水平面上滑行,已知物體與水平面的動摩擦因數(shù)為μ,則物體滑行的距離決定于( 。
A.μ和v0B.μ和mC.v0和mD.μ、v0和m

分析 對物體的滑行過程進行分析,根據(jù)動能定理列式求解,得出位移的表達式即可明確決定因素.

解答 解:物體最終速度為零,則由動能定理可得:
-μmgL=0-$\frac{1}{2}$mv02
解得:L=$\frac{{v}_{0}^{2}}{2μg}$,故說明物體滑行的距離只決定于μ和v0
故A正確,BCD錯誤.
故選:A.

點評 本題考查動能定理的應用,注意明確物體的運動過程和受力情況;本題也可以利用牛頓第二定律和運動學公式列式求解.

練習冊系列答案
相關(guān)習題

科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

9.(1)用如圖1所示裝置探究小車的加速度與力、質(zhì)量的關(guān)系,實驗中通過墊高長木板一端來平衡摩擦力,平衡摩擦力時C.
A.不掛鉤碼,使小車靜止
B.掛上鉤碼,使小車靜止
C.不掛鉤碼,使小車做勻速直線運動
D.掛上鉤碼,使小車做勻速直線運動
(2)小車及車中砝碼的總質(zhì)量用M表示,鉤碼的質(zhì)量用m表示,為了近似認為繩對小車的拉力大小等于鉤碼的重力,應使M與m的大小關(guān)系滿足M>>m.
(3)甲同學根據(jù)測量數(shù)據(jù)做出的a-F圖如圖2所示,分析圖象說明實驗存在的問題是平衡摩擦力時木板傾角過大.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

17.如圖所示,質(zhì)量M=100kg的平板車長L=12m,靜止在光滑的水平地面上.一個質(zhì)量m=50kg的人,從小車左端以4m/s2的加速度從靜止開始勻加速跑到平板車的右端.若人跑到車的右端后,順勢躍出小車,最終落到地面.已知,小車距地面高度為h=0.8m,g取10m/s2.求:
(1)平板車的加速度大小與方向;
(2)人從開始起跑至到達小車右端所經(jīng)歷的時間;
(3)人著地時與小車右端的水平距離.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

11.如圖所示,質(zhì)量分別為m1=3kg、m2=1kg的物塊A、B置于足夠長的水平面上,在恒力F的水平推力作用下,一起以10m/s的初速度開始向右做勻加速直線運動,當位移達到75m時,速度達到了20m/s,已知A、B與水平面間的動摩擦因數(shù)分別為0.1、0.2,取g=10m/s2.求:
(1)恒力F的大小
(2)物塊A對物塊B的作用力大小.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

18.如圖所示,傳送帶與水平面夾角為θ,在電動機的帶動下,以v順時針勻速運轉(zhuǎn).現(xiàn)將某工件以平行于傳送帶向上的速度v0送達A點,已知傳送帶足夠長,與工件間的動摩擦因數(shù)為μ<tanθ,則工件向上運動的過程中( 。
A.若v0>v,工件先減速后勻速
B.若v0>v,工件先減速后以另一加速度再減速
C.若v0<v,工件先加速后勻速
D.若v0<v,工件一直減速

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

8.位于水平面上的小車支架上有一長為L輕繩懸掛一個質(zhì)量為m的小球,現(xiàn)以共同速度v0向右勻速運動,小車的右邊有一障礙物,小車撞擊障礙物后立即停止運動,小球在以后的運動中(繩不會被拉斷),下列說法正確的是( 。
A.小球能達到的最大高度可能為$\frac{3}{2}$L
B.小球能上升的最大高度可能為$\frac{{v}_{0}^{2}}{2g}$
C.小球能達到的最大高度一定為2L
D.小車撞擊瞬間停止,繩對小球的拉力不變

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

15.如圖所示,一木箱靜止在水平面上.若在水平推力F1=30N的作用下,木箱恰好能做勻速直線運動.如果改為F2=60N的水平拉力作用,它從靜止開始2s內(nèi)移動距離4m.則該木箱的質(zhì)量為多少?它與地之間的動摩擦因數(shù)為多少?(g取10m/s2

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

12.如圖所示,質(zhì)量為2m的木板A放在水平桌面上,一個質(zhì)量為m的物塊B置于木板上.木板與物塊間、木板與桌面間的動摩擦因數(shù)均為μ.現(xiàn)用一水平恒力F向右拉木板,二者一起加速運動,加速度大小為a,己知重力加速度為g.下列說法正確的是( 。
A.木板與物塊間的摩擦力大小等于0
B.木板與物塊間的摩擦力大小等于ma
C.木板與桌面間的摩擦力大小等于μmg
D.當F>6μmg時,B物體相對A有滑動

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

13.如圖所示,場強為E的水平方向勻強電場中,有一質(zhì)量為m、電量為+q的微粒,在外力作用下,從A點豎直向上移至B點,且速度不變,若AB長為h,則這一過程中外力的大小和外力做的功為(  )
A.mg   mgh
B.mg+qE   mgh
C.$\sqrt{{m}^{2}{g}^{2}+{q}^{2}{E}^{2}}$   $\sqrt{{m}^{2}{g}^{2}+{q}^{2}{E}^{2}}$•h
D.$\sqrt{{m}^{2}{g}^{2}+{q}^{2}{E}^{2}}$   mgh

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