分析 (1)小物塊在水平地面上受電場力和摩擦力,由牛頓第二定律求出加速度,然后由速度公式求出速度;
(2)根據(jù)物體的受力判斷物體的運動,根據(jù)運動學公式求出物體位移.
解答 解:(1)根據(jù)牛頓第二定律得解:
0~2s內物塊加速度:a1=$\frac{q{E}_{1}-μmg}{m}$=2m/s2,
2s末物塊的速度:v1=a1t1=2×2=4m/s;
(2)2~4s內物塊做勻減速運動,加速度大。篴2=$\frac{q{E}_{2}+μmg}{m}$=2m/s2,
0~2s內物塊的位移為:x1=$\frac{1}{2}$a1t12=4m,
2~4s內的位移為:x2=v1t2-$\frac{1}{2}$a2t22=4m,
4秒內小物塊的位移大小為:x=x1+x2=4+4m=8m;
答:(1)2秒末小物塊的速度大小為4m/s;
(2)4秒內小物塊的位移大小為8m.
點評 解決本題的關鍵能夠正確地進行受力分析,通過物體的受力,判斷物體的運動,結合牛頓第二定律和運動學公式和動能定理進行求解.
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A. | v=$\frac{ω}{r}$ | B. | v=$\frac{2π}{T}$ | C. | ω=$\frac{2πR}{T}$ | D. | ω=$\frac{v}{r}$ |
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A. | 火箭在0~ta段的加速度大于ta~tb段的加速度 | |
B. | 0~ta段火箭是上升過程,ta~tb段火箭是下落過程 | |
C. | tc時刻火箭回到地面 | |
D. | tc時刻火箭離地最遠 |
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A. | $\overline{v}$>$\frac{{v}_{0}+v}{2}$,a隨t減小 | B. | $\overline{v}$=$\frac{{v}_{0}+v}{2}$,a恒定 | ||
C. | $\overline{v}$<$\frac{{v}_{0}+v}{2}$,a隨t減小 | D. | 無法確定 |
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A. | 一定做勻變速曲線運動 | B. | 可能做勻速直線運動 | ||
C. | 可能做變加速曲線運動 | D. | 可能做勻變速直線運動 |
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