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如图16-4-6所示,在光滑的水平面上有一块质量m=1 kg的长木板,木板上相距L=1.2 m处各放一个质量m=1 kg的小木块AB(这两个小木块可当作质点),现分别给A木块向右的速度v1=5 m/s,B木块向左的速度v2=2 m/s,两木块沿同一直线相向运动,两木块与木板间的动摩擦因数μ=0.50,两木块相遇时做弹性碰撞(碰撞时间极短,且相互交换速度).(g取10 m/s2)求:

图16-4-6

(1)如果AB始终在木板上,两木块间的最大距离.

(2)要使AB始终在木板上,木板的长度至少要多长?

(1)1.4 m (2)2.2 m


解析:

(1)解法一:两木块在木板上滑动时的加速度为=0.5×10 m/s2=5 m/s2

t s两木块相遇

t=0.2 s

两木块相遇前瞬间的速度分别为

v1′=4 m/s

v2′=1 m/s

两木块相碰后速度交换

v1″=1 m/s

v2″=4 m/s

根据动量守恒定律,可求出两木块与木板的共同速度

m2v2″-m1v1″=(m1+m2+m)v

A、B两木块相对静止时相距最远

=1.4 m.

解法二:两木块从开始滑动到相对静止过程中,A、B、C组成的系统动量守恒:

mv1-mv2=(m+m+m)v

从能的转化和守恒来看,减小的机械能全部用来克服摩擦阻力做功转化为热能,且一对摩擦阻力做功的代数和与接触面间的相对滑动的路程有关,令两物体最终相距s,则有

同理可得:s=1.4 m.

(2)A、B两木块相遇时A向右的位移为sa

A、B相碰后,A向左的速度减小到零时,向左的位移为sa

木板的最短长度为d

d=s+sA-sA′=1.4 m+0.9 m-0.1 m=2.2 m.

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(1)读出下面图1中游标卡尺与螺旋测微器的读数,游标卡尺读数为
16.60
16.60
mm,螺旋测微器读数为
5.693 (5.692-5.696)
5.693 (5.692-5.696)
mm.

(2)某同学在做验证机械能守恒定律的实验中,使用50Hz交变电流作电源,在打出的纸带上选择5个计数点A、B、C、D、E,相邻两个计数点之间还有4个点没有画出,他测量了C点到A点、和E点到C点的距离,如图1(丙)所示.则纸带上C点的速度vc=
1.9
1.9
m/s,重物的加速度为
9.6
9.6
m/s2.(结果保留两位有效数字)

(3)用一根细绳,一端系住一定质量的小球,另一端固定,使小球在水平面内做匀速圆周运动.现有两个这样的装置,如图2,甲和乙所示.已知a,b两小球转动的角速度大小相同,绳与竖直方向的夹角分别为37°和53°.则a、b两小球的转动半径Ra和Rb之比为
9:16
9:16
.(sin37°=0.6;cos37°=0.8)

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如图16-4-6所示,在光滑的水平面上有一块质量m=1 kg的长木板,木板上相距L=1.2 m处各放一个质量m=1 kg的小木块AB(这两个小木块可当作质点),现分别给A木块向右的速度v1=5 m/s,B木块向左的速度v2=2 m/s,两木块沿同一直线相向运动,两木块与木板间的动摩擦因数μ=0.50,两木块相遇时做弹性碰撞(碰撞时间极短,且相互交换速度).(g10 m/s2)求:

图16-4-6

(1)如果AB始终在木板上,两木块间的最大距离.

(2)要使AB始终在木板上,木板的长度至少要多长?

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科目:高中物理 来源: 题型:

如图3-2-21所示,m=1.0 kg的小滑块以v0=4 m/s的初速度从倾角为37°的斜面AB的底端A滑上斜面,滑块与斜面间的动摩擦因数为μ=0.5,取g=10 m/s2,sin 37°=0.6.若从滑块滑上斜面起,经0.6 s滑块正好通过B点,则AB之间的距离为              (  ).

A.0.8 m            B.0.76 m                C.0.64 m                D.0.16 m

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科目:高中物理 来源:2012年人教版高中物理选修2-1 1.4闭合电路的欧姆定律练习卷(解析版) 题型:计算题

如图2-7-22所示电路,变阻器R1最大值为4 Ω,此时它的有效阻值为2 Ω,定值电阻R2=6 Ω,电源内阻r=1 Ω.当开关S闭合时,电源的总功率为16 W,输出功率为12 W,这时灯正常发光.求:

图2-7-22

(1)电灯的电阻.

(2)当开关S断开时,要使电灯仍正常发光,R1的滑片应移至什么位置?并求出此时电源的输出功率及电源的效率.

 

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