分析 (1)物體是運動的,物體受到的是滑動摩擦力,根據(jù)滑動摩擦力的公式計算動摩擦因數(shù);
(2)根據(jù)牛頓第二定律計算物體的加速度的大小.
解答 解:(1)物體受到的好的摩擦力為:f=μFN=μmg,
所以動摩擦因數(shù)為:μ=$\frac{f}{{F}_{N}}$=$\frac{f}{mg}$=$\frac{20}{100}$=0.2,
(2)物體受到的合力為:F合=F-f=80N-20N=60N
由牛頓第二定律得:F合=ma,
所以有:a=$\frac{{F}_{合}}{m}$=$\frac{60}{10}$m/s2=6m/s2,
答:(1)動摩擦因數(shù)為0.2;
(2)物體運動的加速度為6 m/s2.
點評 本題屬于知道受力情況確定運動情況的類型,關(guān)鍵運用牛頓第二定律求加速度,在這類問題中加速度是必求的量.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 汽車轉(zhuǎn)彎時速度過大,乘客感覺往外甩 | |
B. | 運動員投擲鏈球時,在高速旋轉(zhuǎn)的時候釋放鏈球 | |
C. | 洗衣服脫水桶旋轉(zhuǎn),衣服緊貼在桶壁上 | |
D. | 汽車啟動時,乘客向后倒 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 電壓表示數(shù)一定變小 | B. | 電流表示數(shù)一定變小 | ||
C. | 電源的輸出功率一定變小 | D. | 電源的輸出效率一定變小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 靜摩擦力總是做正功,滑動摩擦力總是做負(fù)功 | |
B. | 靜摩擦力和滑動摩擦力都可能對物體不做功 | |
C. | 作用力與反作用力所做的功一定大小相等 | |
D. | 作用力做正功時,反作用力也一定做正功 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 火星表面的重力加速度與地球表面重力加速度之比是9:4 | |
B. | 火星的第一宇宙速度與地球的第一宇宙速度之比為2:3 | |
C. | 火星的密度為$\frac{2g}{3πGR}$ | |
D. | 王躍以與在地球上相同的初速度在火星上豎直向上拋出一個小球,則小球能達(dá)到的最大高度是$\frac{9}{2}$h |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | m=1.5kg,μ=0.4 | B. | m=0.5kg,μ=0.4 | C. | m=0.5kg,μ=0.2 | D. | m=1kg,μ=0.2 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 月球的第一宇宙速度為$\sqrt{gr}$ | |
B. | “嫦娥四號”繞月運行的速度為$\sqrt{\frac{g{r}^{2}}{R}}$ | |
C. | 引力常量可表示為$\frac{3π{r}^{3}}{ρ{T}^{2}{R}^{3}}$ | |
D. | 假設(shè)地球上沒有空氣阻力,若從地球上發(fā)射“嫦娥四號”,必須達(dá)到第二宇宙速度才有可能發(fā)射成功 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | t=0時刻,兩物體速度均為零 | |
B. | t=0到t=t0這段時間內(nèi),兩物體的平均速度均為零 | |
C. | 兩物體沿正方向運動階段,a的加速度大于b的加速 | |
D. | t=0到t=t0這段時間內(nèi),a,b兩物體僅在t=t0時刻相遇一次 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | ab段 | B. | bc段 | C. | cd段 | D. | de段 |
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