【题目】如图所示,1、2两木块用绷直的细绳连接,放在水平面上,其质量分别为m1=1.0kg、m2=2.0kg,它们与水平面间的动摩擦因数均为μ=0.10.在t=0时开始用向右的水平拉力F=6.0N拉木块2和木块1同时开始运动,过一段时间细绳断开,到t=6.0s时1、2两木块相距Δs=22.0m(细绳长度可忽略),木块1早已停止.求此时木块2的动能.(g取10m/s2)
【答案】100J
【解析】对系统
对木块1,细绳断后:│a1│=μg=1m/s2
设细绳断裂时刻为t1,则木块1运动的总位移:s1=2a0t12=a0t12.
对木块2,细绳断后,a2==2m/s2.
木块2总位移
s2=s′+s″=a0t12+v1(6-t1)+a2(6-t1)2
两木块位移差Δs=s2-s1=22(m).
得a0t12+v1(6-t1)+a2(6-t1)2-a0t12=22,
把a0,a2值,v1=a0t1代入上式整理得:t12+12t1-28=0,得t1=2s.
木块2末速v2=v1+a2(6-t1)=a0t1+a2(6-t1)=10m/s.
此时动能Ek=m2v22=×2×102J=100J.
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【题目】如图所示,质量为2m的小车静止于光滑的水平面上,小车AB段是半径为R的四分之一圆弧光滑轨道,BC段是长为是1.5R的水平粗糙轨道,两段轨道相切于B点,一质量为m的滑块在小车上从A点静止开始沿轨道下滑,重力加速度为g。
(1)若固定小车,求滑块运动过程中对小车的最大压力F
(2)若不固定小车,求小车运动过程中的最大速度V
(3)若不固定小车,且滑块和小车之间的摩擦因数μ=0.8,试分析滑块能否从C点滑出,求整个运动过程中小车的位移x
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【题目】一定质量的水,温度从30℃升高到50℃,下列说法中正确的是
A. 每个水分子热运动的速率都变大 B. 水分子的平均动能变大
C. 水的分子势能不变 D. 分子间相互作用的引力和斥力都增大
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【题目】关于紫外线,下列说法中正确的是
A. 一切物体都会发出紫外线
B. 紫外线可用于无线电通讯
C. 紫外线有较高的能量,足以破坏细胞中的物质
D. 紫外线的能量高于红外线
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【题目】一平直长木板C静止在光滑水平面上,今有两小物块A和B分别以2v0和v0的初速度沿同一直线从长木板C两端相向水平地滑上长木板,如图所示.设A、B两小物块与长木板C间的动摩擦因数均为μ,A、B、C三者质量相等.
①若A、B两小物块不发生碰撞,则由开始滑上C到静止在C上止,B通过的总路程是多大?经过的时间多长?
②为使A、B两小物块不发生碰撞,长木板C的长度至少多大?
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【题目】图是交流发电机模型示意图。在磁感应强度为B的匀强磁场中,有一矩形线框abcd可绕线框平面内垂直于磁感线的OO'轴转动,由线框引出的导线ae和df分别与两个跟线框一起绕OO'转动的金属圈环相连接,金属圆环又分别与两个固定的电刷保持滑动接触,这样矩形线圈在转动中就可以保持和外电路电阻R形成闭合电路。图是线圈的主视图,导线ab和cd分别用它们的横截面来表示。已知ab长度为L1,bc长度为L2,线框的匝数为N,线圈以恒定角速度ω逆时针转动。
(1)推导线框中产生感应电动势最大值的表达式;
(2)线框平面处于中性面位置时开始计时,写出t时刻线框中感应电动势瞬时值的表达式;
(3)若线框电阻为r,求外力驱动线框转动一周所做的功。
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【题目】如图所示,足够长的木板B置于光滑水平面上放着,木块A置于木板B上,A、B接触面粗糙,动摩擦因数为一定值,现用一水平恒力F作用在B上使其由静止开始运动,A、B之间有相对运动,下列说法正确的有()
A. B对A的摩擦力的功率是不变的
B. 力F做的功一定等于A、B系统动能的增加量
C. 力F对B做的功等于B动能的增加量
D. B对A的摩擦力做的功等于A动能的增加量.
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【题目】如图所示,水平传送带AB长12 m,以v0=5 m/s的速度匀速运动,运动方向向右,另有一物体以v=10 m/s的速度滑上传送带的右端,它与传送带之间的动摩擦因数为0.5.(g=10 m/s2)
(1)通过计算说明物体能否到达左端A点?
(2)求物体在传送带上运动的时间.
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【题目】如图所示,带电荷量为+Q的点电荷固定在绝缘地面上A点,A点正上方离其高度为h处的B点由静止释放一质量为m、带正电的小球(可以看作点电荷),当小球向下运动到离A点h的C点时速度恰好为零,已知静电力常量为k,重力加速度为g,点电荷周围各点的电势φ= (r是各点与点电荷的距离)。则下面说法正确的是( )
A. B和C两点之间的电势差UBC=-
B. 小球所带电荷量为q=
C. 小球的最大速度为vm=
D. 小球的最大速度为vm=
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