【题目】如图甲所示,质量为m=1 kg的物体置于倾角为θ=37°的固定且足够长的斜面上,对物体施以平行于斜面向上的拉力F,t1=1 s时撤去拉力,物体运动的部分v-t图象如图乙所示.试求:
(1)拉力 F的大小.
(2)t=4 s时物体的速度v的大小.
【答案】(1)设力F作用时物体的加速度为a1,对物体进行受力分析,由牛顿第二定律可知F-mgsinθ-μmgcosθ=ma1…………………(2分)
撤去力后,由牛顿第二定律有
mgsinθ+μmgcosθ=ma2………………………………(2分)
根据图像可知:a1=20m/s2,a2=10m/s2
代入解得 F="30N "μ="0.5 " …………………………(2分)
(2)设撤去力后物体运动到最高点时间为t2,
v1=a2t2,解得t2=2s
则物体沿着斜面下滑的时间为t3=t-t1-t2=1s …………(2分)
设下滑加速度为a3,由牛顿第二定律
mgsinθ-μmgcosθ=ma3
有a 3=2 m/s2
t=4s时速度v=a3t3=2m/s (2分)
【解析】试题分析:由图象得出加速上升过程和减速上升过程的加速度,然后根据牛顿第二定律列方程求解;先通过图象得到3s末速度为零,然后求出3s到4s物体的加速度,再根据速度时间关系公式求解4s末速度.
(1)设力F作用时物体的加速度为,对物体进行受力分析,由牛顿第二定律可知
撤去力F,由牛顿第二定律有
根据图象可知: ,解得:F=30N
(2)在物块由A到C过程中,设撤去力后物体运动到最高点时间为,则有
,解得
设下滑加速度为,由牛顿第二定律,解得:
则物体沿着斜面下滑的时间为
故时速度
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【题目】如图所示的电路中,电源的电动势为E,内阻为r,线圈的自感系数很大,线圈的直流电阻RL与灯泡的电阻R满足RL<R.在t=0时刻闭合开关S,经过一段时间后,在t=t1时刻断开S.下列表示通过灯泡的电流随时间变化的图象中,正确的是( )
A. B. C. D.
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【题目】图甲所示,光滑且足够长的金属导轨MN、PQ平行地固定在同一水平面上,两导轨间距L=0.20m,电阻R=0.40Ω,导轨上停放一质量m=0.10kg的金属杆ab,位于两导轨之间的金属杆的电阻r=0.10Ω,导轨的电阻可忽略不计.整个装置处于磁感应强度B=0.50T的匀强磁场中,磁场方向竖直向下.现用一水平外力F水平向右拉金属杆,使之由静止开始运动,在整个运动过程中金属杆始终与导轨垂直并接触良好,若理想电压表的示数U随时间t变化的关系如图乙所示.从金属杆开始运动至t=5.0s时,求该时刻:
(1)通过金属杆的感应电流的大小和方向;
(2)金属杆的速度大小;
(3)外力F的瞬时功率.
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【题目】在一东西向的水平直铁轨上,停放着一列已用挂钩连接好的车厢.当机车在东边拉着这列车厢以大小为a的加速度向东行驶时,连接某两相邻车厢的挂钩P和Q间的拉力大小为F;当机车在西边拉着车厢以大小为a的加速度向西行驶时,P和Q间的拉力大小仍为F.不计车厢与铁轨间的摩擦,每节车厢质量相同,则这列车厢的节数可能为( )
A. 8
B. 20
C. 16
D. 28
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【题目】如图所示为四旋翼无人机,它是一种能够垂直起降的小型遥控飞行器,目前得到越来越广泛的应用.一架质量m=2 kg的无人机,其动力系统所能提供的最大升力F=36 N,运动过程中所受空气阻力大小恒为f=4 N.g取10 m/s2.
(1)无人机在地面上从静止开始,以最大升力竖直向上起飞.求在t=5 s时离地面的高度h;
(2)当无人机悬停在距离地面高度H=100 m处,由于动力设备故障,无人机突然失去升力而坠落.求无人机坠落地面时的速度v多大?
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【题目】如图所示是一个电热水壶的铭牌。某同学利用所学知识,结合该铭牌上获取的信息,得出该电热水壶( )
A. 只能在220 V电压下工作
B. 正常工作5 min耗电约0.5 kWh
C. 正常工作时的电流约为6.8 A
D. 用多用电表测量其电阻值约为32Ω
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【题目】边界MN的一侧区域内,存在着磁感应强度大小为B,方向垂直于光滑水平桌面的匀强磁场.边长为l的正三角形金属线框abc粗细均匀,三边阻值相等,a顶点刚好位于边界MN上,现使线框围绕过a点且垂直于桌面的转轴匀速转动,转动角速度为ω,如图所示,则在ab边开始转入磁场的瞬间ab两端的电势差Uab为
A. B. C. D.
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【题目】如图甲所示,两物体A.B叠放在光滑水平面上,对A施加一水平力F,规定向右为正方向,F随时间变化关系如图乙所示,两物体在时由静止开始运动,且始终保持相对静止,则下列说法正确的是( )
A.第末两物体的速度最大
B.第内,两物体向左运动
C.第内,拉力F对物体A做正功
D.第内,A对B的摩擦力向左
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【题目】如图所示,在竖直平面内有一倾角θ=37°的传送带,两皮带轮AB轴心之间的距离L=3.2 m,沿顺时针方向以v0=2 m/s匀速运动。一质量m=2 kg的物块P从传送带顶端无初速度释放,物块P与传送带间的动摩擦因数μ=0.5。物块P离开传送带后在C点沿切线方向无能量损失地进入半径为m的光滑圆弧形轨道CDF,并沿轨道运动至最低点F,与位于圆弧轨道最低点的物块Q发生碰撞,碰撞时间极短,物块Q的质量M =1 kg,物块P和Q均可视为质点,重力加速度g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,。求:
(1)物块P从传送带离开时的动量;
(2)传送带对物块P做功为多少;
(3)物块P与物块Q碰撞后瞬间,物块P对圆弧轨道压力大小的取值范围。
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