19.一質(zhì)量為40kg的小孩站在電梯內(nèi)的體重計上.電梯從t=0開始由靜止上升,在0~6s內(nèi)體重計示數(shù)F的變化如圖甲所示,在電梯底部一小物體質(zhì)量為4kg,t=0時刻速度為0,所受水平拉力的變化如圖乙所示,小物體與電梯底部的動摩擦因數(shù)為0.1,則在這段時間內(nèi)小物體水平方向移動的位移是(g取10m/s2)( 。
A.3.6mB.2.4mC.3.2mD.2.8m

分析 由甲圖對小孩根據(jù)牛頓第二定律求出各個階段的加速度,再由乙圖結(jié)合牛頓第二定律求出小物體在水平方向移動的位移

解答 解:由甲圖知電梯先做勻加速上升,然后勻速上升,最后勻減速上升,重力G=400N,
0~2s內(nèi),根據(jù)牛頓第二定律${F}_{N}^{\;}-mg=m{a}_{1}^{\;}$
$440-400=40{a}_{1}^{\;}$
解得:${a}_{1}^{\;}=1m/{s}_{\;}^{2}$
5~6s內(nèi),根據(jù)牛頓第二定律$mg-{F}_{N}^{′}=m{a}_{2}^{\;}$
$400-320=40{a}_{2}^{\;}$
解得:${a}_{2}^{\;}=2m/{s}_{\;}^{2}$
對電梯底部的物體
在0~2s內(nèi):
豎直方向:${F}_{N1}^{\;}-mg=m{a}_{1}^{\;}$,即${F}_{N1}^{\;}-40=4×1$,得${F}_{N1}^{\;}=44N$
水平方向:${F}_{1}^{\;}-μ{F}_{N1}^{\;}=m{a}_{1}^{′}$,即$6-0.1×44=4{a}_{1}^{′}$,得${a}_{1}^{′}=0.4m/{s}_{\;}^{2}$
2s末的速度${v}_{2}^{\;}={a}_{1}^{′}t=0.4×2=0.8m/s$
2s內(nèi)的位移${x}_{1}^{\;}=\frac{1}{2}{a}_{1}^{\;}{t}_{1}^{2}=\frac{1}{2}×0.4×{2}_{\;}^{2}=0.8m$
2~5s拉力${F}_{2}^{\;}=μmg=4N$,內(nèi)勻速運(yùn)動,位移${x}_{2}^{\;}={v}_{2}^{\;}t′=0.8×3=2.4m$
在5~6s內(nèi),
豎直方向:$mg-{F}_{N2}^{\;}=m{a}_{2}^{\;}$,即$40-{F}_{N2}^{\;}=4×2$,得${F}_{N2}^{\;}=32N$
水平方向:$μ{F}_{N2}^{\;}=m{a}_{2}^{\;}$,即$0.1×32=4{a}_{2}^{\;}$,得${a}_{2}^{\;}=0.8m/{s}_{\;}^{2}$
位移:${x}_{3}^{\;}={v}_{2}^{\;}t-\frac{1}{2}{a}_{2}^{\;}{t}_{\;}^{2}$=$0.8×1-\frac{1}{2}×0.8×{1}_{\;}^{2}=0.4m$
故物體在水平方向移動的位移$x={x}_{1}^{\;}+{x}_{2}^{\;}+{x}_{3}^{\;}=3.6m$
故選:A

點評 本題要能從圖象中看出力的變化規(guī)律,受力分析后得出物體的運(yùn)動規(guī)律,結(jié)合運(yùn)動學(xué)公式求解,必要時可以畫出運(yùn)動草圖.

練習(xí)冊系列答案
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(1)小球剛進(jìn)入甲軌道時的速度V0至少為多大?
(2)若小球以(1)問中的最小速度進(jìn)入甲軌道,則小球經(jīng)過乙軌道最低點時對軌道的壓力F多大?

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A.甲向上、乙向下、丙不動B.甲向上、乙向上、丙不動
C.甲向上、乙向下、丙向下D.甲向上、乙向上,丙也向上

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A.使飛船與空間實驗室在同一軌道上運(yùn)行,然后飛船加速追上空間實驗室實現(xiàn)對接
B.使飛船與空間實驗室在同一軌道上運(yùn)行,然后空間實驗室減速等待飛船實現(xiàn)對接
C.飛船先在比空間實驗室半徑小的軌道上減速,減速后飛船逐漸靠近空間實驗室,兩者速度接近時實現(xiàn)對接
D.飛船先在比空間實驗室半徑小的軌道上加速,加速后飛船逐漸靠近空間實驗室,兩者速度接近時實現(xiàn)對接

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9.關(guān)于曲線運(yùn)動的說法正確的是( 。
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C.做勻速圓周運(yùn)動的物體,所受合外力不一定時刻指向圓心
D.曲線運(yùn)動一定是加速度不變的勻變速運(yùn)動

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