【题目】如图甲所示,一电动遥控小车停在水平地面上,水平车板离地高度为h=0.2 m,小车质量M=3 kg,质量m=1 kg的小物块(可视为质点)静置于车板上某处A,物块与车板间的动摩擦因数μ=0.1。现使小车由静止开始向右行驶,当运动时间t1=1.6 s时物块从车板上滑落。已知小车的速度v随时间t变化的规律如图乙所示,小车受到地面的摩擦阻力是小车对地面压力的,不计空气阻力,取重力加速度g=10 m/s2。求:
(1)物块从离开车尾B到落地过程所用的时间Δt以及物块滑落前受到的滑动摩擦力的功率最大值P;
(2)物块落地时落地点到车尾B的水平距离s0;
(3)0~2 s时间内小车的牵引力做的功W。
【答案】(1)0.2 s 1.6 W (2)0.08 m (3)19.4 J
【解析】试题分析:根据平抛运动规律,由竖直位移求得运动时间;然后根据运动状态求得物块的合外力及加速度,然后由匀变速运动规律求得速度,即可求得功率;根据物块从B点到落地的运动时间内,物块和小车的运动状态求得位移,进而求得距离;求出各段时间内的位移,根据功的定义即可小车的牵引力做的功W。
(1)物块从车板上滑落后做平抛运动,则有
代入数据解得Δt=0.2 s
物块滑落前受到的滑动摩擦力大小:f=μmg=1 N
根据牛顿第二定律得物块的加速度大小:a1=μg=1 m/s2
当运动时间t1=1.6 s时物块的速度v1=a1t1
解得:v1=1.6 m/s
由于v1<2 m/s,所以物块在车板上受到滑动摩擦力而一直加速,物块滑落前受到的滑动摩擦力的功率最大值P=fv1
解得:P=1.6 W。
(2)物块滑落后前进的距离s1=v1Δt
由题图乙得t=1.6 s时小车的速率v2=2 m/s
物块滑落后小车前进的距离s=v2Δt
落地点到车尾B的水平距离s0=s-s1
解得:s0=0.08 m。
(3)0~1 s时间内,由题图乙得小车的加速度大小为:
根据牛顿第二定律得F1-f-k(M+m)g=Ma2,其中
解得:F1=11 N
小车的位移大小为:
1~1.6 s时间内,牵引力F2=k(M+m)g+f=5 N
由题图乙得小车的位移大小:s2′=2×0.6 m=1.2 m
1.6~2 s时间内,牵引力F3=kMg=3 N
由题图乙得小车的位移大小:s2″=2×0.4 m=0.8 m
0~2 s时间内小车的牵引力做的功为:W=F1s2+F2s2′+F3s2″=19.4 J。
科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】某实验小组用打点计时器研究小车的匀变速直线运动。他们将打点计时器接到频率为50Hz的交流电源上,实验时得到一条纸带。他们在纸带上便于测量的地方选取第一个计时点,在这点下标明A,第六个点下标明B,第十一个点下标明C,第十六个点下标明D,第二十一个点下标明E。测量时发现D点已模糊不清,于是他测得AB间距为5.92 cm、BC间距为8.54 cm,CE间距为24.94 cm,则打C点时小车的瞬时速度大小为_____m/s,小车运动的加速度大小为____m/s2,CD间距应为_____ cm。
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】如图所示,在一足够大的水平向右匀强电场中,有一光滑绝缘水平面。将质量分别为m、M(m<M)的金属块A、B用一根短的绝缘线连接,静置于该绝缘面上,现使A带正电,A、B将在电场力作用下一起向右运动(运动过程中A的电荷量不变),A运动的加速度大小为a1,绳子拉力大小为F1:将A与B接触一下(A、B电荷总量与接触前相等),把A、B静置于该绝缘面上,A、B在电场力作用下一起向右运动,运动过程中绝缘线始终绷系,A运动的加速度大小为a2,绳子拉力大小为F2.若A、B间的库仑斥力小于B受到的电场力,则下列关系式正确的是( )
A. a1= a2
B. a1<a2
C. F1 >F2
D. F1 =F2
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】一定质量的理想气体从状态A变化到状态B再变化到状态C,其p V图像如图所示。已知该气体在状态A时的温度为27 ℃,求:
(ⅰ)该气体在状态B和C时的温度分别为多少K?
(ⅱ)该气体从状态A经B再到C的全过程中是吸热还是放热?传递的热量是多少?
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】下列说法正确的是________。
A.液体表面层中分子间的距离比液体内部分子间的距离大
B.当分子间的距离减小时,分子间作用力的合力也减小,分子势能增大
C.布朗运动就是液体分子的无规则运动
D.热量可以从低温物体传到高温物体
E.一定质量的理想气体,如果压强不变,体积增大,那么它一定从外界吸热
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】有a、b、c、d四颗地球卫星:a还未发射,在地球赤道上随地球表面一起转动;b处于离
地很近的近地圆轨道上正常运动;c是地球同步卫星;d是高空探测卫星。各卫星排列位置如图所示,下列说法中正确的是
A. a的向心加速度等于重力加速度g
B. b在相同时间内转过的弧长最长
C. d的运行周期有可能是20h
D. 把a直接发射到b运行的轨道上,其发射速度大于第一宇宙速度
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】甲、乙、丙三同学所在的学习小组利用旧手机的电池及从废旧收音机拆下的电阻、电容器、电感线圈等电子元器件进行实验操究。现从这些材料中选取两个待测元器件进行研究:一是电阻Rx(阻值约2kΩ),二是手机中的锂电池(电动势E的标称值为3.4V)。他们还准备了如下实验器材:
A.电压表V(量程0~4V,内阻Rv约10kΩ)
B.电流表A1(量程0~100mA,内阻约5Ω)
C.电流表A2(量程0~2mA,内阻约50Ω)
D.滑动变阻器R(0~40Ω,额定电流1A)
E.电阻箱R0(0~999.9Ω)
F.开关S一个、导线若干。
(1)甲同学采用伏安法测定Rx的阻值,他使用的电源是待测的锂电池。图(a)是他连接的部分实验器材,请你完成实物连接。甲同学选用的电流表应是_____ (选填“A1”或“A2”);他用电压表的读数除以电流表的读数作为Rx的测量值,则测量值_____(填“大于”或“小于”)真实值。
(2)乙同学和丙同学设计了如图(b)所示的电路来测量锂电池的电动势E和内阻r。①乙同学的实验操作是:闭合开关S,调节电阻箱的阻值为R1时,读出电压表的为U1;调节电阻箱的阻值为R2时,读出电压表的示数为U2。根据乙同学测出的数据可求得该电池的电动势,其表达式为E=_____;②丙同学认为用线性图像处理数据更便于分析。他在实验中多次改变电阻箱阻值,获取了多组数据,画出的图像为一条直线,如图(c)所示。则该图像的函数表达式为____;由图(c)可知该电池的电动势E=_____V,内阻r=____ Ω(以上二空计算结果小数点后保留二位有效数字)。
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】在常温下“测定金属电阻率”的实验中,所用测量仪器均已校准。
①用米尺测量金属丝的长度,如图乙所示,测量值为 _______cm;
用螺旋测微器测金属丝的直径,如图丙所示,测量值为________mm。
②用图丁所示电路测量电阻丝的电阻Rx时,以下滑动变阻器应选择_______
(用滑动变阻器前面的字母表示):
A. 滑动变阻器R1(0~200Ω,额定电流2A)
B. 滑动变阻器R2(0~5Ω,额定电流2A)
③实验测得电阻的阻值为2.4Ω,该测量值比实际值偏_____(填“大” 或“小”),由于图丁所示的安培表外接而导致的测量电阻的误差,属于_________(填“偶然误差” 或“系统误差”)
④根据以上数据可知被测电阻是表1中的哪种材料_________
表1:几种导体材料常温时的电阻率
材料 | 银 | 铜 | 钨 | 铁 | 镍铬合金 |
ρ(Ωm) | 1.6×10-8 | 1.7×10-8 | 5.3×10-8 | 1.0×10-7 | 1.0×10-6 |
⑤若按图戊所示的电路进行测量,可以消除由于电表内阻造成的误差.利用该电路进行实验的主要操作过程是:
第一步:先将R2的滑动触头调到最左端,单刀双拼开关S2向1闭合,闭合开关S1,调节滑动变阻器R1和R2,使电压表和电流表的示数尽量大些(不超过量程),读出此时电压表和电流表的示数U1、I1
第二步:保持两滑动变阻器的滑动触头位置不变,将单刀双掷开关S2向2闭合,读出此时电压表和电流表的示数U2、I2请写出由以上记录数据计算被测电阻的表达Rx=________。
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】两根足够长的平行光滑导轨竖直固定放置,顶端接一电阻R,导轨所在平面与匀强磁场垂直。将一金属棒与下端固定的轻弹簧的上端拴接,金属棒和导轨接触良好,重力加速度为g,如图所示。现将金属棒从弹簧原长位置由静止释放,则( )
A. 金属棒在最低点的加速度小于g
B. 回路中产生的总热量等于金属棒重力势能的减少量
C. 当弹簧弹力等于金属棒的重力时,金属棒下落速度最大
D. 金属棒在以后运动过程中的最大高度一定低于静止释放时的高度
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com