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4.如图所示,两个完全相同的长木板A、B靠在一起放在光滑的水平面上,A、B的长均为L,质量均为m,一物块C,质量也为m,以初速度v0从A木板的左端滑上木板,最终刚好能滑到木板A的右端,重力加速度为g,物块与两长木板间的动摩擦因数相同,不计滑块C的大小,求:
(1)物块与长木板间的动摩擦因数μ;
(2)物块滑到A的右端时,再给C一个向右的大小为I=mv0的瞬时冲量,试判断C会不会从B的右端滑离?

分析 (1)C在A上滑行时,三个物体组成的系统合外力为零系统的动量守恒,根据动量守恒定律和能量守恒定律结合求动摩擦因数μ;
(2)给C一个瞬时冲量后,根据动量定理求出C的速度,之后A滑上B,A、B分离,对BC组成的系统,根据动量守恒定律和能量守恒定律分析.

解答 解:(1)选取A、B、C组成的系统为研究的对象,系统的合外力为零,系统的动量守恒,选取C的初速度方向为正方向,由动量守恒定律,有:
mv0=3mv
由能量守恒定律可得:$\frac{1}{2}$mv02=$\frac{1}{2}$×(3m)v2+μmgL
联立解得:v=$\frac{{v}_{0}}{3}$,μ=$\frac{{v}_{0}^{2}}{3gL}$
(2)设给C一个瞬时冲量后速度变为v1.设C与B相对静止时共同速度为v2,C在B板上滑行的距离为S.根据动量定理得:I=mv1-mv
将I=mv0,v=$\frac{{v}_{0}}{3}$代入解得:v1=$\frac{4{v}_{0}}{3}$
选取CB组成的系统为研究的对象,由动量守恒定律有:
mv+mv1=2mv2
根据能量守恒定律有:
$\frac{1}{2}$mv2+$\frac{1}{2}$mv12=$\frac{1}{2}$×(2m)v22+μmgS
联立解得:S=$\frac{3}{4}$L<L
所以C不会从B的右端滑离.
答:(1)物块与长木板间的动摩擦因数μ是$\frac{{v}_{0}^{2}}{3gL}$;
(2)C不会从B的右端滑离.

点评 本题综合运用了动量守恒定律和能量守恒定律,关键要正确选择研究对象,把握隐含的临界情况和临界条件,以及知道摩擦产生的热量Q=f△s=fL相对

练习册系列答案
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14.某同学对磁通量进行理解时,形成了下列看法,其中正确的是(  )
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D.磁通量的国际单位是“韦伯”,即1Wb=1Tm2

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15.如图所示,在真空中相距为R的A、B两点分别放置电量大小均为Q的正负点电荷,那么在离A、B两点距离都相等的中点的电场强度大小为$\frac{8kQ}{{R}^{2}}$.?

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12.如图1所示,为探究“加速度与合力、质量的关系”的实验装置,请完成以下问题:

(1)本实验先保证小车质量不变,探究加速度与合力的关系;再保证小车所受合力不变,探究加速度与小车质量的关系,该实验采用的研究方法为B
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(3)平衡摩擦力后,若小车的总质量为M,钩码总质量为m(m<<M),重力加速度为g,可认为小车释放后受到的合外力大小为mg
(4)该实验中,保证小车所受合力不变,探究加速度与小车质量的关系,采用图象法处理数据.为了比较容易地看出加速度a与质量M的关系,应作B
A.a-M图象       B.a-$\frac{1}{M}$图象        C.a-$\frac{1}{{M}^{2}}$图象   D.a-M2图象
(5)保证小车质量不变,探究加速度与所受力的关系时,某同学根据实验得到数据,画出F-a图象如图2所示,那么该同学实验中出现的问题最可能的是B
a.平衡摩擦力过度
b.平衡摩擦力不足.

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19.如图所示,直导线MN中通有M向N的电流,要使闭合导线圈a中产生如图方向的感应电流,应采取的办法是(  )
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B.a不动,使MN中电流减小
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D.MN中电流不变,使a向着远离MN方向运动

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D.当用电器的电阻R0减小时,发电机的输出功率减小

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