【题目】如图所示,足够长的光滑水平台面M距地面高h=0.80m,平台右端紧接长度L=5.4m的水平传送带NP,A、B两滑块的质量分别为mA=4kg、mB=2kg,滑块之间压着一条轻弹簧(不与两滑块栓接)并用一根细线锁定,两者一起在平台上以速度v=1m/s向右匀速运动;突然,滑块间的细线瞬间断裂,两滑块与弹簧脱离,之后A继续向右运动,并在静止的传送带上滑行了1.8m,已知物块与传送带间的动摩擦因数μ=0.25,g=10m/s2,求:
(1)细线断裂瞬间弹簧释放的弹性势能EP;
(2)若在滑块A冲到传送带时传送带立即以速度v1=1m/s逆时针匀速运动,求滑块A与传送带系统因摩擦产生的热量Q;
(3)若在滑块A冲到传送带时传送带立即以速度v2顺时针匀速运动,试讨论滑块A运动至P点时做平抛运动的水平位移x与v2的关系?(传送带两端的轮子半径足够小)
【答案】(1)Ep=24J (2) (3)若,;,;
【解析】
(1)设A、B与弹簧分离瞬间的速度分别为vA、vB,取向右为正方向,由动量守恒定律得:
A向N运动的过程,运用动能定理得:
细线断裂瞬间弹簧释放的弹性势能为:
解得:vA=3m/s,vB=-3m/s,Ep=24J
(2)滑块A在皮带上向右减速到0后向左加速到与传送带共速,之后随传送带向左离开,设相对滑动时间为△t
滑块A加速度大小为:
由运动学公式得:
滑块与传送带间的相对滑动路程为:
在相对滑动过程中产生的摩擦热:
由以上各式得:
(3)设A平抛初速度为v2,平抛时间为t,则:
得t=0.4s
若传送带A顺时针运动的速度达到某一临界值vm,滑块A将向右一直加速,直到平抛时初速度恰为vm,
则
解得vm=6m/s
讨论:
(1)若传送带顺时针运动的速度,则A在传送带上与传送带相对滑动后,能与传送带保持共同速度,平抛初速度等于,水平射程;
(2)若传送带顺时针运动的速度,则A在传送带上向右一直加速运动,平抛初速度等于vm=6m/s,水平射程.
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【题目】“探究影响平行板电容器电容大小因素”的实验装置如图所示,忽略漏电产生的影响。下列判断正确的是
A. 平板正对面积减小时,静电计指针偏角增大
B. 静电计可以用电压表替代
C. 平行板电容器两极板带电量的绝对值不相等
D. 静电计测量的是平行板电容器所带电量
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【题目】如图所示,质量为M的木块位于光滑水平面上,在木块与墙之间用轻弹簧连接,开始时木块静止在A位置.现有一质量为m的子弹以水平速度v0射向木块并嵌入其中,则当木块回到A位置时的速度v以及此过程中墙对弹簧的冲量I的大小分别为()
A. , B. ,I=2mv0
C. , D. ,I=2mv0
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【题目】如图所示,在竖直平面内,一根不可伸长的轻质软绳两端打结系于“V”形杆上的A、B两点,已知OM边竖直,且,细绳绕过光滑的滑轮,重物悬挂于滑轮下处于静止状态。若在纸面内绕端点O按顺时针方向缓慢转动“V"形杆,直到ON边竖直,绳子的张力为、A点处绳子与杆之间摩擦力大小为,则
A. 张力一直增大B. 张力先增大后减小
C. 摩擦力一直增大D. 摩擦力先增大后减小
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【题目】某物理课外活动小组学习了“测量电源的电动势和内阻后,自制了一个橙子电池组,将该电池组接在铭牌为“1.5V,0.3A”的小灯泡上,发现小灯泡不亮,用多用电表粗测该电池组电动势约为1.5V,流过灯泡的电流约为2mA。为了进一步研究小灯泡不亮的原因,该活动小组设计了如图所示的实验电路,并用多种方法测量该电池组的电动势与内阻,请协助完成实验.
(1)除了开关和导线等基本器材外,同学们还准备了以下器材:
A.电压表(0~15V)
B.电压表(0~15V)
C.电流表(0~3.0mA)
D.电流表(0~0.6A)
E.电阻箱(0~99.9Ω)
F.电阻箱(0~9999.9Ω)
实验中电压表应选用___________;电流表应选用___________;电阻箱应选用___________。(均填选项字母)
(2)闭合开关S1和S2,调节电阻箱并记录电阻箱的示数R0、电流表的示数I0和电压表的示数U0,由此可知电流表的电阻RA为___________(用上述量表示)。
(3)闭合开关S1和S2,调节R,仅读出电流I和电压U,并测出多组数据,作出U-I图线可得出电池组的电动势和内阻,此种办法测量的电动势与真实值相比___________(填‘偏小”、“相等”或“偏大”),测量的内阻值与真实值相比___________(填“偏小”、“相等”或“偏大”)。
(4)断开S1闭合S2,仅由多组电流表的示数和电阻箱的示数R,运用实验数据作出图线为一条倾斜的直线,且该直线的斜率为k,纵截距为b,则该电池组的电动势为___________,内阻为___________(用k、b、RA表示).
(5)针对(3)(4)中所述两种方法,小组交流讨论后发现___________所述方法内阻的测量值更精确。(填“(3)”或“(4)”)
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【题目】如图所示,空间有水平向右的匀强电场,A、B是电场中两点,相距L=20cm,且两点连线与电场线的夹角θ=37°.现将一质量m=4.0×10﹣11kg、电荷量q=﹣1.0×10﹣10C的带电粒子从A点移至B点电场力做功W=﹣1.6×10﹣9J.粒子重力及空气阻力均不计,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:
(1)A、B两点间电势差;
(2)匀强电场的电场强度大小;
(3)若匀强电场的电场强度大小不变,将方向逆时针旋转37°,在A点给该粒子一个沿AB方向的初速度,使其能够到达B点,则此初速度的最小值。
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【题目】如图所示,将光滑斜面上的物体的重力mg分解为F1、F2两个力,下列结论正确的是( )
A. 力F1、F2二个力的作用效果跟重力mg作用效果相同
B. 物体受mg、N、F1、F2四个力作用
C. 物体受N、F1、F2三个力作用
D. F2是物体对斜面的正压力
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【题目】物体同时受到同一平面内三个力作用,下列几组力的合力不可能为零的是
A. 5N、7N、8N B. 5N、2N、3N C. 1N、5N、10N D. 10N、10N、10N
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【题目】如图所示的xOy坐标系中,Y轴右侧空间存在范围足够大的匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直于xOy平面向外。Q1、Q2两点的坐标分别为(0,L)、(0,-L),坐标为(-L,0)处的C点固定一平行于y轴放置的绝缘弹性挡板,C为挡板中点。带电粒子与弹性绝缘挡板碰撞前后,沿y轴方向分速度不变,沿x轴方向分速度反向,大小不变。现有质量为m,电量为+q的粒子,在P点沿PQ1方向进入磁场,α=30°,不计粒子重力。
(1)若粒子从点Q1直接通过点Q2,求:粒子初速度大小。
(2)若粒子从点Q1直接通过坐标原点O,求粒子第一次经过x轴的交点坐标。
(3)若粒子与挡板碰撞两次并能回到P点,求粒子初速度大小及挡板的最小长度。
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