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14.如图1所示带斜面的足够长木板P,质量M=1kg.静止在水平地面上,其右侧靠竖直墙壁,倾斜面BC与水平面AB的夹角θ=37°,两者平滑对接.t=0s时,质量m=2kg、可视为质点的滑块Q从顶点C由静止开始下滑,图2所示为Q在O~6s内的速率v随时间t变化的部分图线.已知P与Q间的动摩擦因数μ1是P与地面间的动摩擦因数μ2的3倍,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2.求:

(1)物块Q与木板P间的动摩擦因数 
(2)整个过程中木板P的最大速度大小.

分析 根据乙图可知,0-2s内物体做匀加速直线运动,2-6s内做匀减速直线运动,所以0-2s内在斜面上下滑,2-6s内在水平面上滑行,根据v-t图象求出加速度,再根据牛顿第二定律求出动摩擦力因数,进而求出木板P与地面间的动摩擦因数;分别对Q和P运用牛顿第二定律及运动学基本公式求解木板P的最大速度.

解答 解:(1)设物块Q在斜面上运动时的加速度a1,由图象知:${a}_{1}=\frac{△v}{△t}=\frac{9.6}{2}=4.8m/{s}^{2}$
由牛顿第二定律得:mgsin37°-μ1mgcos37°=ma1
由以上两式可得:μ1=0.15
(2)当物块滑上AB部分后,物块P向左减速,设加速度为a2,则有:
a${\;}_{2}=\frac{{μ}_{1}mg}{m}$=μ1g=1.5m/s2
对P因μ1mg>μ2(M+m)g,故木板向左加速,设加速度为a3
由牛顿第二定律可得:μ1mg-μ2(M+m)g=Ma3
故得a${\;}_{3}=1.5m/{s}^{2}$
设经时间t后二者速度相同,则就有:
v1-a2t=a3t
可得:t=3.2s
此时的速度为v=a3t=1.5×3.2=4.8m/s
二者速度相等后,因μ1>μ2,将一起减速   
故P的最大速度vp=4.8m/s
答:(1)物块Q与木板P间的动摩擦因数 0.15
(2)整个过程中木板P的最大速度大小4.8m/s.

点评 本题抓哟考查了匀变速直线运动及其公式、图象牛顿运动定律、牛顿定律的应用,要求同学们能正确分析物体的运动情况,能根据图象求解加速度和位移,难度较大.

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(2)现要更加准确测量其电动势和内电阻,实验室备有下列器材:
A.电流表(量程0.6A,内阻为3Ω)
B.电压表(量程3V,内阻为3kΩ)
C.电压表(量程30V,内阻为30kΩ)
D.定值电阻R1=500Ω
E.定值电阻R2=5000Ω
F.滑动变阻器(阻值范围0~30Ω)
G.开关及导线
①该实验中电压表应选B,定值电阻应选E(均选填选项前的字母序号)
②在图3方框中画出实验电路图,并将图2实物连线图补充完整.
③若将滑动变阻器打到某一位置,读出此时电压表读数为U,电流表读数为I,则电源电动势和内阻间的关系式为$E=\frac{8}{3}U+(I+\frac{U}{3000})r$.

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9.如图所示装置由水平轨道、倾角θ=37°的倾斜轨道连接而成,轨道所在空间存在磁感应强度大小为B、方向竖直向上的匀强磁场.质量m、长度L、电阻R的导体棒ab置于倾斜轨道上,刚好不下滑;质量、长度、电阻与棒ab相同的光滑导体棒cd置于水平轨道上,用恒力F拉棒cd,使之在水平轨道上向右运动.棒ab、cd与导轨垂直,且两端与导轨保持良好接触,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,sin37°=0.6,cos37°=0.8.

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