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2.如图甲所示,质量为m=2kg的物块沿水平面做直线运动,在拉力作用下的速度图线如图乙中a线所示,撤去拉力后继续运动的图线如图b所示,取重力加速度g=10m/s2,求:
(1)拉力F的大小和方向以及物块与水平面间的动摩擦因数;
(2)从t=0开始至物块停止运动,物块滑行的路程.

分析 (1)由图可以知道两个阶段的加速度,然后列牛顿第二定律可以解得拉力,结合摩擦力公式求得摩擦因数.
(2)由v-t图面积代表位移,可以得到0-1s内的物体位移,根据运动学位移速度公式即可求得撤去拉力后物体又滑行的位移;

解答 解:(1)0~1秒内加速度大于1~3秒内加速度,且物体做减速运动,所以拉力与摩擦力同向,向左.
设拉力大小为F,摩擦力大小为f,取f的方向为正方向.
第一阶段:加速度大小为  ${a}_{1}=\frac{△v}{△t}=\frac{12-4}{1}=8m/{s}^{2}$
F+f=ma1
第二阶段:加速度大小为${a}_{2}=\frac{4-2}{2}=1m/{s}^{2}$
f=ma2
联合可得:F+ma2=ma1
F+2×1=2×8
解得:
F=14N,而f=μmg=ma2,解得:μ=0.1
(2)0-1s内由v-t图象可知,x=S=$\frac{1}{2}(4+12)×1$=8m,
设撤去拉力后物体还能滑行距离为s,则由动能定理得:
-fs=0-$\frac{1}{2}$mv2
得:s=$\frac{m{v}^{2}}{2f}$=$\frac{2×{4}^{2}}{2×2}=8m$,
物块滑行的路程为:X=s+x=8+8=16m
答:(1)拉力F的大小为14N,方向与摩擦力同向,向左,物块与水平面间的动摩擦因数为0.1;
(2)从t=0开始至物块停止运动,物块滑行的路程为16m.

点评 本题在根据识别图象的两个意义:斜率等于加速度、“面积”大小等于位移x的基础上,利用牛顿第二定律及运动学基本公式解题,难度适中.

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12.足够长的倾角θ=53°的斜面固定在水平地面上,一物体以v0=6.4m/s的初速度从斜面底端向上滑行,该物体与斜面间的动摩擦因数μ=0.8,如图所示.(sin53°=0.8,cos53°=0.6,g取10m/s2
(1)求物体从开始到再次返回斜面底端所需的时间;
(2)求返回斜面底端时的速度.

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13.带铁芯的电感线圈L的电阻与电阻器R的阻值相同,A1、A2,为完全相同的两电流表,将它们组成如图所示电路,则下列说法正确的是(  )
A.闭合S的瞬间,表A1的示数大于A2B.闭合S的瞬间,表A1的示数等于A2
C.断开S的瞬间,表A1的示数大于A2D.断开S的瞬间,表A1的示数等于A2

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10.测量“水果电池”的电动势和内电阻的实验中,将一铜片和一锌片分别插入同一只苹果内,就构成了简单的“水果电池”,其电动势约为1.5V,可是这种电池并不能点亮额定电压为1.5V,额定电流为0.3A的手电筒上的小灯泡,原因是流过小灯泡的电流太小了,经实验测定电流约为3mA.现有下列器材:
待测“水果电池”
电流表:满偏电流3mA,电阻约10Ω
电压表:量程0~1.5V,电阻约1000Ω
滑动变阻器R1:0~30Ω
滑动变阻器R2:0~30kΩ
开关、导线等实验器材
(1)本实验选用如图1所示的实验原理图,应该选用哪种规格的滑动变阻器?R2.(填写仪器代号)
(2)在实验中根据电压表的示数U与电流表的示数I的值,得到U-I图象如图2所示,根据图中所给数据,则“水果电池”的电动势E=1.5V,内电阻r=500Ω.
(3)若不计测量中的偶然误差,用这种方法测量得出的电动势和内电阻的值与真实值相比较,电动势E相等(选填“偏大”或“相等”或“偏小”),内电阻r偏大(选填“偏大”或“相等”或“偏小”)

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17.如图所示,MN、PQ是平行金属板,板长为L,两板间距离为d,PQ带正电,MN带负电,在PQ板的上方有垂直纸面向里的匀强磁场,一个带电荷量为-q,质量为m的带电粒子以速度v0从MN板边缘沿平行于板的方向射入两板间,结果粒子恰好从PQ板左边缘飞进磁场,然后又恰好从PQ板边缘飞进磁场,然后又恰好从PQ板的右边缘飞进电场,不计粒子重力.试求:
(1)两金属板间所加电压U的大小.
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7.如图所示是一个周期性变化的方波电压,其变化周期是T,电压的大小是U.把这个电压加在一对平行金属板上,两板间就形成的电场可视为匀强电场.在两板正中间各有一个小孔A和B.质量为m、带电量为q的粒子从孔A进入平行板之间,重力和初速度可忽略不计,在电场力的作用下,粒子可以从孔B射出.当t=0时有一个上述粒子恰好从孔A进入,从静止开始加速,经过T时间恰好从孔B飞出.

(1)经过$\frac{T}{2}$该粒子的速度是多少?
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14.如图所示,在坐标系xOy的第II象限内有沿y轴负方向的匀强电场,电场强度大小为E,其他象限内存在匀强磁场,方向垂直于纸面向里.一质量为m、电荷量为+q的粒子自P(-l,l)点由静止释放,沿垂直于x轴的方向进入第Ⅲ象限磁场,接着以垂直于y轴的方向进入第IV象限磁场,不计粒子重力.求:
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12.如图所示,质量为m=75kg的滑雪运动爱好者,从倾角θ、斜面长度为L=3.6m的光滑滑雪轨道上的最高点A由静止滑下,经最低点B后滑动到位于水平面的小车上,滑雪者在经过轨道转折点前后速度大小不变.已知滑雪者和小车之间的动摩擦因数为μ1,小车与地面之间的动摩擦因数为μ2,小车的质量M=150kg,且小车长度足够长.整个过程中小车运动的v-t图象如图乙所示,g=10m/s2.求:

(1)μ1与μ2之比;
(2)滑雪者经过B点时的速度大小以及斜面的倾角.

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