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12.质量为M、长L的木板静止在光滑水平面上,上表面中心O左侧光滑右侧粗糙.质量为m的滑块(可视为质点),在光滑恒力F作用下从木板的左端B由静止开始运动,到达O点时撤去F,最终B刚好停留在木板的右端点A,求:
(1)滑块的最大速度;
(2)滑块与木板右半段间的动摩擦因数.

分析 1、根据动能定理研究B求解滑块的最大速度;
2、滑块和木板最终共同运动,根据动量守恒定律求得速度,根据能量守恒定律求得动摩擦因数.

解答 解:(1)滑块到达O点时速度最大,设为v1,根据动能定理得:
F×$\frac{L}{2}$=$\frac{1}{2}$m${v}_{1}^{2}$
整理得:v1=$\sqrt{\frac{FL}{m}}$
(2)设滑块和木板最终共同运动的速度为v2,规定向右为正方向,根据动量守恒定律得:
mv1=(m+M)v2
根据能量守恒定律有:
μmg$\frac{L}{2}$=$\frac{1}{2}$m${v}_{1}^{2}$-$\frac{1}{2}$(m+M)${v}_{2}^{2}$
整理得:μ=$\frac{MF}{(M+m)mg}$.
答:(1)滑块的最大速度是$\sqrt{\frac{FL}{m}}$;
(2)滑块与木板右半段间的动摩擦因数是$\frac{MF}{(M+m)mg}$.

点评 该题中设置的情景比较简单,灵活地选择研究对象进行受力分析,再根据动能定理列式后分析求解.拉力做的功转化为两个物体的动能和摩擦力产生的内能是解题的关键.基础题目.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.下列说法正确的是(  )
A.卢瑟福的α粒子散射实验揭示了原子核有复杂的结构
B.碘131的半衰期为8天,若有4个碘原子核,经过4天就只剩下2个
C.β衰变所释放的电子是原子核内的中子转化成质子和电子时所产生的
D.氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,要吸收光子
E.光电效应实验中,遏止电压与入射光的频率有关

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.在研究某些物理问题时,有很多物理量难以直接测量,我们可以根据物理量之间的定量关系和各种效应,把不容易测量的物理量转化成易于测量的物理量.
(1)在利用如图1所示的装置探究影响电荷间相互作用力的因素时,我们可以通过绝缘细线与竖直方向的夹角来判断电荷之间相互作用力的大小.如果A、B两个带电体在同一水平面内,B的质量为m,细线与竖直方向夹角为θ,求A、B之间相互作用力的大小.
(2)金属导体板垂直置于匀强磁场中,当电流通过导体板时,外部磁场的洛伦兹力使运动的电子聚集在导体板的一侧,在导体板的另一侧会出现多余的正电荷,从而形成电场,该电场对运动的电子有静电力的作用,当静电力与洛伦兹力达到平衡时,在导体板这两个表面之间就会形成稳定的电势差,这种现象称为霍尔效应.利用霍尔效应可以测量磁场的磁感应强度.
如图2所示,若磁场方向与金属导体板的前后表面垂直,通过如图所示的电流I,可测得导体板上、下表面之间的电势差为U,且下表面电势高.已知导体板的长、宽、高分别为a、b、c,电子的电荷量为e,导体中单位体积内的自由电子数为n.求:
a、导体中电子定向运动的平均速率v;
b、磁感应强度B的大小和方向.

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20.如图所示,AOB为半圆柱形玻璃砖截面的直径,玻璃的折射率为n=$\sqrt{2}$,现有一束平行光线以45°角入射到 AB面上后,经折射从半圆面上的部分位置射出.试求半圆柱面能被照亮的部分与整个半圆柱弧面的面积之比.

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7.下列说法正确的是(  )
A.β射线比α射线更容易使气体电离
B.放射性同位素的半衰期由核本身决定,与外部条件无关
C.核反应堆和太阳内部发生的都是核裂变反就
D.氢原子发生能级跃迁放出光子后,核外电子的动能最终会变小

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.为减少机动车尾气排放,某市推出新型节能环保电动车.在检测该款电动车性能的实验中,质量为8×102kg的电动车由静止开始沿平直公路行驶,利用传感器测得此过程中不同时刻电动车的牵引力F与对应的速度v,并描绘出如图所示的F-$\frac{1}{v}$图象(图中AB、BO均为直线),假设电动车行驶中所受阻力恒定,最终匀速运动,重力加速度g取10m/s2.则(  )
A.电动车匀加速运动过程中的最大速度为15m/s
B.该车起动后,先做匀加速运动,然后匀速运动
C.该车做匀加速运动的时间是1.5s
D.该车加速度大小为0.75m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.光滑绝缘水平桌面上一矩形线圈abcd,其ab边在进入一个有明显边界的匀强磁场前做匀速运动,如图所示.当线圈全部进入磁场区域时(磁场宽度大于线圈bc边长),其动能恰好等于ab边进入磁场前时的一半,则该线圈(  )
A.cd边刚好能到达磁场的右边界
B.cd边不能到达磁场的右边界
C.cd边穿过磁场后,仍能继续运动
D.线框在磁场中运动的情况是先匀减速运动,后匀速运动,再匀减速运动

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图所示,NM是水平桌面,PM是一端带有滑轮的长木板,1、2是固定在木板上的两个光电门,中心间的距离为L.质量为M的滑块A上固定一遮光条,在质量为m的重物B牵引下从木板的顶端由静止滑下,光电门1、2记录遮光时间分别为△t1和△t2.遮光条宽度为d.
(1)若用此装置验证牛顿第二定律,且认为滑块A受到外力的合力等于B重物的重力,除平衡摩擦力外,还必须满足M>>m;在实验中,考虑到遮光条宽度远小于L,测得的加速度为$\frac{{d}^{2}}{2L}$($\frac{1}{{({△t}_{2})}^{2}}$-$\frac{1}{{({△t}_{1})}^{2}}$).
(2)如果已经平衡了摩擦力,不能(选填“能”或“不能”)用此装置验证A、B组成的系统机械能守恒,理由是摩擦力做功,没有满足只有重力做功,故机械能不守恒.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.在2014年底,我国不少省市ETC联网正式启动运行,ETC是电子不停车收费系统的简称.汽车分别通过ETC通道和人工收费通道的流程如图所示.假设汽车以正常行驶速度v1=16m/s朝收费站沿直线行驶,如果过ETC通道,需要在距收费站中心线前d=8m处正好匀减速至v2=4m/s,匀速通过中心线后,再匀加速至v1正常行驶;如果过人工收费通道,需要恰好在中心线处匀减速至零,经过t0=25s缴费成功后,再启动汽车匀加速至v1正常行驶.设汽车在减速和加速过程中的加速度大小分别为a1=2m/s2,和a2=1m/s2.求:

(1)汽车过ETC通道时,从开始减速到恢复正常行驶过程中的位移大小; 
(2)汽车通过ETC通道比通过人工收费通道速度再达到v1时节约的时间△t是多少?

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