分析 (1)将木板固定在水平地面上不动,物体在F作用下做初速度为零的匀加速运动,由牛顿第二定律求出加速度,再由位移时间公式求时间.
(2)将木板放置在光滑水平面上,物体和木板都做匀加速运动,由牛顿第二定律分别求两者的加速度,根据位移之差等于板长,由位移时间公式求时间.
解答 解:(1)将木板固定在水平地面上不动,物体的加速度为 a1=$\frac{F-μmg}{m}$=$\frac{10-0.2×2×10}{2}$=3m/s2.
由位移时间公式得 L=$\frac{1}{2}{a}_{1}{t}_{1}^{2}$得
t1=$\sqrt{\frac{2L}{{a}_{1}}}$=$\sqrt{\frac{2×9}{3}}$=$\sqrt{6}$s
(2)将木板放置在光滑水平面上,物体和木板都做匀加速运动,物体的加速度仍为 a1=3m/s2.
木板的加速度 a2=$\frac{μmg}{M}$=$\frac{0.2×2×10}{4}$=1m/s2.
由位移关系得:L=$\frac{1}{2}{a}_{1}{t}_{2}^{2}$-$\frac{1}{2}{a}_{2}{t}_{2}^{2}$
得 t2=$\sqrt{\frac{2L}{{a}_{1}-{a}_{2}}}$=$\sqrt{\frac{2×9}{3-1}}$s=3s
答:
(1)外力将木板固定在水平地面上不动,时间是$\sqrt{6}$s;
(2)不加外力固定木板,将木板放置在光滑水平面上,时间是3s.
点评 解决本题的关键理清物体和木板的运动情况,分析位移关系,结合牛顿第二定律和运动学公式进行研究.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 当某点与点电荷距离r→0时,该点场强E→∞ | |
B. | 当某点与点电荷间距离r→∞时,该点电场强度E→∞ | |
C. | 没有两个点的场强是相同的 | |
D. | 与点电荷距离相等的点处的场强是相同的 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 它们从磁场中射出时,出射点间的距离为$2\frac{mv}{eB}$ | |
B. | 它们从磁场中射出时,出射点间的距离为$\frac{mv}{eB}$ | |
C. | 它们从磁场中射出的时间差为$\frac{2πm}{eB}$ | |
D. | 它们从磁场中射出的时间差为$\frac{4πm}{3eB}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 甲粒子带正电,乙粒子带负电 | |
B. | 甲粒子的速率是乙粒子速率的$\sqrt{2}$倍 | |
C. | 甲粒子所受的洛伦兹力是乙粒子所受洛伦兹力的2倍 | |
D. | 甲粒子在磁场中的运行时间是乙粒子在磁场中运动时间的一半 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 轨道半径减小,角速度增大 | B. | 轨道半径减小,角速度减小 | ||
C. | 轨道半径增大,角速度增大 | D. | 轨道半径增大,角速度减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 2s时乙车速度大于甲车 | B. | 甲车的速度大小为5m/s | ||
C. | 乙车的加速度大小为5m/s2 | D. | 乙车的初位置在x0=50m处 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | ${\;}_{92}^{238}U$衰变为${\;}_{86}^{222}Rn$要经过4次α衰变和2次β衰变 | |
B. | ${\;}_{92}^{235}U$的半衰期约为7亿年,随着地球环境的不断变化,其半衰期可能会变短 | |
C. | 发生光电效应时,若入射光频率确定,则光的强度越大,形成的饱和光电流越大 | |
D. | 已知氢原子的基态能量E1=-13.6eV,一个处于基态的氢原子吸收了一个14eV的光子后被电离 |
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