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【題目】如圖所示,質量 M=2kg 的長木板 B 靜止在粗糙的水平地面上,某一時刻一質量為 m=1kg 的小滑塊 A(可視為質點)以初速度 v0=4.5m/s 向右沖上木板,最后恰好沒有滑離木板.已知木板與地面間的動摩擦因數 μ 1=0.1,滑塊與木板間的動摩擦因數μ 2=0.4,重力加速度gg=10m/s2.求:

(1)滑塊與木板相對運動時的加速度aAaB的大小與方向;

(2)木板在地面上運動的總時間;

(3)木板的長度 L.

【答案】(1) 方向向左, 方向向右,(2) (3)

【解析】試題分析:先對A進行受力分析,求出A受到的摩擦力與A的加速度,然后對木板B進行受力分析,由牛頓第二定律即可求出B的加速度;由運動學的公式求出二者速度相等的時間,然后結合受力分析求出加速度,最后由速度公式求出運動的時間;由位移公式求出各段的位移,結合空間幾何關系即可求出。

(1)A向右運動的過程中受到重力、木板的支持力與摩擦力的作用,

豎直方向:FN1=mg=1×10=10N

水平方向:f1=μ2FN1=0.4×10=4N

根據牛頓第二定律可得A運動的加速度大小為:,方向向左。

木板B受到重力、地面的支持力、AB的壓力以及AB的向右的摩擦力、地面對B的向左的摩擦力,豎直方向AB的壓力:FN1′=FN1=10N

地面對B的支持力:FN2=Mg+FN1′=2×10+10=30N

地面對B的摩擦力:f2=μ1FN2=0.1×30=3N

根據牛頓第二定律可得B的加速度:,方向向右。

(2)A做減速運動而B做加速運動,設二者速度相等的時間為t1,則:v0aAt1=aBt1

代入數據可得:t1=1s

當二者的速度相等后,若二者以相等的加速度一起做加速運動,

則加速度大小為:

由于此時A的加速度小于開始時減速的加速度,所以AB之間的摩擦力也小于開始時AB之間的摩擦力,AB能保持相對靜止,

此后AB一起運動的時間:

B運動的總時間:t=t1+t2=1+0.5=1.5s

(3)由于AB的速度相等后它們一起做減速運動,所以木板的長度恰好等于開始時A相對于B的位移,所以:

練習冊系列答案
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【題目】如圖所示,水平虛線EF的下方存在著正交的勻強電場和勻強磁場,電場強度為E,磁感應強度為B。一帶負電微粒自離EFh的高處自由下落,從B點進入場區,沿虛線BCD做勻速圓周運動,從D點射出。已知重力加速度為g,下列說法正確的是( )

A. 電場強度的方向豎直向上

B. 勻強磁場的方向垂直紙面向里

C. 微粒做圓周運動的半徑為

D. B點運動到D點的過程中微粒的電勢能先減小后增大

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【題目】某同學設計一個測定平拋運動初速度的實驗裝置,設計示意圖如圖所示,O點是小球拋出點,在O點有一個頻閃的點光源,閃光頻率為30Hz,在拋出點的正前方,豎直放置一塊毛玻璃,在小球拋出后當光源閃光時,在毛玻璃上有一個小球的投影點,在毛玻璃右邊用照相機多次曝光的方法,拍攝小球在毛玻璃上的投影照片.

(1)使用游標卡尺測量小球的直徑如圖乙所示,則小球直徑為_______cm

(2)已知圖中O點與毛玻璃水平距離L=1.2m,兩個相鄰小球投影點的實際距離h=5cm,則小球在毛玻璃上投影像點做______運動,小球平拋運動的初速度是______m/s.

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【題目】如圖所示,光滑平行金屬導軌的水平部分處于豎直向下的B=4T的勻強磁場中,兩導軌間距為L=0.5m,軌道足夠長。金屬棒ab的質量都為m=1kg,電阻Ra=Rb=1Ω。b棒靜止于軌道水平部分,現將a棒從h=80cm高處自靜止沿弧形軌道下滑,通過C點進入軌道的水平部分,已知兩棒在運動過程中始終保持與導軌垂直,且兩棒始終不相碰。求ab兩棒的最終速度,以及整個過程中b棒中產生的焦耳熱(已知重力加速度g=10m/s2)。

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【題目】如圖所示,摩托車做騰躍特技表演,沿曲面沖上高0.8m頂部水平高臺,接著以v=3m/s水平速度離開平臺,落至地面時,恰能無碰撞地沿圓弧切線從A點切入光滑豎直圓弧軌道,并沿軌道下滑.A、B為圓弧兩端點,其連線水平.已知圓弧半徑為R=1.0m,人和車的總質量為180kg,特技表演的全過程中,阻力忽略不計.(計算中取g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6).求:

(1)從平臺飛出到A點,人和車運動的水平距離S

(2)從平臺飛出到A點時速度及圓弧對應圓心角θ;

(3)人和車運動到達圓弧軌道A點時對軌道的壓力大;

(4)人和車運動到圓弧軌道最低點O速度v′=m/s此時對軌道的壓力大小.

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【題目】如圖所示,ABC為豎直平面內的光滑絕緣軌道,其中AB為傾斜直軌道,BC為與AB相切的圓形軌道,并且圓形軌道處在勻強磁場中,磁場方向垂直紙面向里.質量相同的甲、乙、丙三個小球中,甲球帶正電、乙球帶負電、丙球不帶電.現將三個小球在軌道AB上分別從不同高度處由靜止釋放,都恰好通過圓形軌道的最高點,則(

A. 甲球的釋放位置比乙球的高

B. 運動過程中三個小球的機械能均保持不變

C. 經過最高點時,三個小球的速度相等

D. 經過最高點時,甲球的速度最小

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【題目】在如圖所示的電路中,R1、R2為滑動變阻器,R3為定值電阻,兩水平放置的平行金屬板.AB為上下平行板的中點。一質量為m的帶電微粒由平行板左端中間的M點以水平向右的速度射入平行板間,微粒沿如圖的虛線軌跡落在下極板B點的 右側N點,假設微粒的重力和電源的內阻均可忽略不計,則下列說法正確的是(  )

A. 如果將滑動變阻器R2的滑動觸頭向左移動,微粒將打在N點的左側

B. 如果將定值電阻R3去掉,則微粒將打在N點的左側

C. 如果僅將上極板上移,微粒將可能從右側飛出電場

D. 若將上極板上移后再將上下金屬板分別以A1、B為圓心逆時針轉動一小角度θ,使板間距與初始間距相等,微粒可能仍打到下極板上的N

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【題目】某同學用如圖甲所示的實驗裝置驗證機械能守恒定律.實驗所用的電源電壓為6V,頻率為50HZ.重物從高處由靜止開始下落,重物拖著的紙帶上打出一系列的點,對紙帶上的點測量并分析,即可驗證機械能守恒定律.

(1)這位同學進行正確操作后挑選出一條點跡清晰的紙帶進行測量,如圖乙所示,其中點為起始點, 、、、為六個計數點.根據紙帶上的測量數據,當打點時重物的速度為_______m/s(保留3位有效數字)

(2)他繼續根據紙帶算出各點的速度,量出下落的高度,并以為縱軸,以為橫軸畫出圖象,則所畫的圖象應是下面的________

A、A B、B C、C D、D

(3)他進一步分析,發現本實驗存在較大的誤差,為此對實驗設計進行了改進,用如圖丙所示的實驗裝置來驗證機械能守恒定律:通過電磁鐵控制的小鐵球從點自由下落,下落過程中經過光電門時,通過與之相連的毫秒計時器(圖中未畫出)記錄擋光的時間,用毫米刻度尺測出之間的距離,用游標卡尺測得小鐵球的直徑.重力加速度為.實驗前應調整光電門位置使小球下落過程中球心通過光電門中的激光束,則小鐵球經過光電門時瞬時速度______.如果、、存在關系式______________,就可驗證機械能守恒定律.

(4)比較兩個方案,改進后的方案相比原方案最主要的優點是_______________________.

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【題目】有一組同學用如圖所示的裝置驗證機械能守恒定律。物體A和B系在輕質細繩兩端跨過光滑輕質定滑輪,讓A、B由靜止釋放(物體A質量大于B)。1、2處分別安裝光電門,用來測量物體上的遮光片通過該處的時間。

①實驗中測量出物體A的質量mA、物體B的質量mB、遮光片的寬度d、光電門1、2間的距離h、遮光片通過光電門1、2的時間t1、t2 ,已知d遠小于h。則可計算出遮光片經過光電門1時速率為___________。

②若實驗滿足表達式_______________(用①中測出物理量的符號和重力加速度g表示),則可驗證機械能守恒定律。

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同步練習冊答案
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