【题目】如图(a)所示,木板OA可绕轴O在竖直平面内转动,某研究小组利用此装置探索物块在方向始终平行于斜面、大小为F=8N的力作用下加速度与斜面倾角的关系。已知物块的质量m=1kg,通过DIS实验,得到如图(b)所示的加速度与斜面倾角的关系图线。若物块与木板间的动摩擦因数为0.2,假定物块与木板间的最大静摩擦力始终等于滑动摩擦力,g取10m/s2。试问:
(1)图(b)中图线与纵坐标交点ao多大?
(2)图(b)中图线与θ轴交点坐标分别为θ1和θ2,木板处于该两个角度时的摩擦力指向何方?说明在斜面倾角处于θ1和θ2之间时物块的运动状态。
(3)如果木板长L=2m,倾角为37°,物块在F的作用下由O点开始运动,为保证物块不冲出木板顶端,力F最多作用多长时间?(取sin37°=0.6,cos37°=0.8)
【答案】(1)a0= 6m/s2 (2)当木板倾角为θ1时,摩擦力沿斜面向下;当木板倾角为θ2时,摩擦力沿斜面向上;当θ角处于θ1和θ2之间时物块静止 (3)
【解析】(1)当木板水平放置时,物块的加速度为a0
此时滑动摩擦力 f = μN = μmg=0.2×1×10 N=2N
由牛顿第二定律
求得 m/s2=6m/s2
(2)当木板倾角为θ1时,摩擦力沿斜面向下;
当木板倾角为θ2时,摩擦力沿斜面向上;
当θ角处于θ1和θ2之间时物块静止。
(3)力F作用间间最多时,撤去力后物块滑到斜面顶端时速度恰好减小到零。设力F作用时物块的加速度为,由牛顿第二定律得:
撤去力F后物块的加速度大小为,由牛顿第二定律
m/s2
设物块不冲出木板顶端,力F最长作用时间为t
则撤去力F时的速度v=a1t
位移
撤去力F后运动的距离
由题意有
由以上各式得
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【题目】(20分)如图,中空的水平圆形转盘内径r=0.6m,外径足够大,沿转盘某条直径有两条光滑凹槽,凹槽内有A、B、D、E四个物块,D、E两物块分别被锁定在距离竖直转轴R=1.0m处,A、B紧靠D、E放置两根不可伸长的轻绳,每根绳长L=1.4m,一端系在C物块上,另一端分别绕过转盘内侧的光滑小滑轮,穿过D、E两物块中间的光滑圆孔,系在A、B两个物块上,A、B、D、E四个物块的质量均为m=0.1㎏,C物块的质量=2.0kg,所有物块均可视为质点,(取重力加速度g=10m/s),计算结果可用最简的分式与根号表示)
(1)启动转盘,转速缓慢增大,求A、D以及B、E之间恰好无压力时的细绳的拉力及转盘的角速度;
(2)停下转盘后,将C物块置于圆心O处,并将A、B向外测移动使轻绳水平拉直,然后无初速度释放A、B、C物块构成的系统,求A、D以及B、E相碰前瞬间C物块的速度;
(3)碰前瞬间解除对D、E物块的锁定,若A、D以及B、E一经碰撞就会粘在一起,且碰撞时间极短,求碰后C物块的速度.
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【题目】卫星绕地球沿椭圆轨道运动,A、C为椭圆轨道长轴端点,B、D为椭圆轨道短轴端点,关于卫星的运动,以下说法不正确的是
A. A点的速度可能大于7.9km/s
B. C点的速度一定小于7.9km/s
C. 卫星在A点时引力的功率最大
D. 卫星由C运动到A万有引力的平均功率大于卫星由B运动到D万有引力的平均功率
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【题目】如图所示,平行导轨与水平面之间夹角为 ,PQ下端导轨是直线,MN与PQ之间的两导轨是相同的曲线,两端导轨在P、Q处平滑连接,M、N间用导线连接,MN与PQ之间的直线距离为L,两导轨之间的距离也为L。磁感应强度大小为B0的匀强磁场的方向垂直直线部分导轨平面向上。长为L、质量为m的金属棒AB从MN由静止释放,金属棒AB运动到PQ后做匀速直线运动。金属棒AB的电阻为R,重力加速度为g。运动过程中金属棒AB与导轨始终垂直且接触良好,不计一切摩擦及导轨和导线的电阻,下列说法正确的是()
A. 金属棒AB做匀速直线运动的速度大小为
B. 金属棒AB受到的最大安培力为mgcos
C. 由MN到PQ过程中,通过金属棒AB的电荷量为
D. 由MN到PQ过程中,金属棒AB中产生的热量为mgLsin-
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【题目】有科学家认为,地球在漫长的年代中,一直处于不断膨胀的状态,使得地球的密度不断减小,体积不断增大。如果这种说法正确,地球在膨胀过程中总质量保持不变,仍然可以看成球形,那么下列说法中正确的是()
A. 近地卫星的运动周期会慢慢减小
B. 假如地球的自传周期不变,同步卫星距地面的高度会慢慢变大
C. 地球表面同一个物体的重力会慢慢减小
D. 假如月地间距离不变,则月球绕地球公转的周期不变
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【题目】物体A静止于固定斜面上,下列说法正确的是
A. 物体A对斜面的压力就是物体A所受重力垂直于斜面的分力
B. 物体A对斜面的压力和斜面对物体的支持力是一对相互作用力
C. 物体A受到的重力和斜面对物体的作用力是一对相互作用力
D. 物体A所受重力沿斜面的分力和斜面所受的摩擦力是一对平衡力
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【题目】如图所示,在光滑水平面上方存在电场强度大小为E=2×104N/C、方向水平向左的有界匀强电场,电场右边界如图中的虚线所示,左边界为竖直墙壁,电场宽度d=4.75m。长度L=4m、质量M=2kg的不带电绝缘长木板P原先静止在水平面上。可视为质点的质量m=1kg、电荷量q=1×10-4C的带正电金属块Q从木板的右端以v0=3m/s的速度水平向左滑上木板,两者相对静止后再进入电场,木板与墙壁发生碰撞的时间极短且碰撞无机械能损失。已知金属块与木板间的动摩擦因素μ=0.4,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g=10m/s2。
(1)求木板与墙壁第一次碰撞前瞬间的速度大小。
(2)求木板与墙壁第二次碰撞前瞬间的速度大小。
(3)金属块最终能否停在木板上?若能,求出金属块最终停在木板上的位置;若不能,请说明理由。
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【题目】将金属块m用压缩的轻弹簧卡在一个矩形的箱中,如图所示,在箱子的上顶板和下底板装有压力传感器,箱子可以沿竖直轨道运动,当箱子以a=2.0 m/s2的加速度竖直向上做匀减速运动时,上顶板的压力传感器显示的压力为6.0 N,下底板的压力传感器显示的压力为10.0 N(g取10 m/s2).
(1)若上顶板压力传感器的示数是下底板压力传感器的示数的一半,试判断箱子的运动情况.
(2)要使上顶板压力传感器的示数为零,箱沿竖直方向运动的情况可能是怎样的?
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【题目】我国自行研制、具有完全自主知识产权的新一代大型喷气式客机C919首飞成功后,拉开了全面试验试飞的新征程,假设飞机在水平跑道上的滑跑是初速度为零的匀加速直线运动,当位移x=1.6×103 m时才能达到起飞所要求的速度v=80 m/s。已知飞机质量m=7.0×104 kg,滑跑时受到的阻力为自身重力的0.1倍,重力加速度取。求飞机滑跑过程中
(1)加速度a的大小;
(2)牵引力的平均功率P。
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