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12.如图所示,光滑固定的竖直杆上套有一个质量m=0.4kg的小物块A,不可伸长的轻质细绳通过固定在墙壁上、大小可忽略的定滑轮D,连接物块A和小物块B,虚线CD水平,间距d=1.2m,将物块A从C处由静止释放,当物块A到达细绳与竖直杆的夹角为37°的E点时,物块A的速度最大.现在物块B的下端加挂一个物块Q,使物块A从E点由静止释放沿杆上升并恰好能到达C处.不计摩擦和空气阻力,cos 37°=0.8、sin 37°=0.6,重力加速度g取10m/s2.求:
(1)物块B的质量M.
(2)物块Q的质量m0

分析 (1)初始位置,先后对B和A受力分析,根据平衡条件列式求解;
(2)从A到C过程,三个物体过程的系统只有动能和重力势能相互转化,系统机械能守恒,根据守恒定律列式求解.

解答 解:(1)设物块B下端未挂物块Q时,绳子拉力为T,则物块A到达E点时,根据平衡条件,有:
Tcos 37°=mg 
T=Mg 
联立解得M=0.5 kg. 
(2)根据三物块组成的系统机械能守恒,有:
mghEC=(M+m0)ghb 
hEC═1.6 m 
hb=-d=0.8 m 
解得:m0=0.3 kg. 
答:(1)物块B的质量M为0.5kg.
(2)物块Q的质量m0为0.3kg.

点评 本题前两问直接根据牛顿第二定律和平衡条件列式求解;第三问系统机械能守恒,也可以对系统运用动能定理列式求解,较难.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.如图所示,两光滑导轨相距为L,倾斜放置,与水平地面夹角为α,上端接一电容为C的电容器,导轨上有一质量为m长为L的导体棒平行地面放置,导体棒离地面的高度为h,磁感强度为B的匀强磁场与两导轨所决定的平面垂直,开始时电容器不带电.将导体棒由静止释放,整个电路电阻不计,则(  )
A.导体棒先做加速运动,后作匀速运动
B.导体棒落地时瞬时速度v=$\sqrt{\frac{2mgh}{m+C{B}^{2}{L}^{2}}}$
C.导体棒下落中减少的重力势能转化为动能,机械能守恒
D.导体棒一直做匀加速直线运动,加速度为a=$\frac{mgsinα}{m+C{B}^{2}{L}^{2}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.如图所示,正方形ABCD处在一个匀强电场中,电场线与正方形所在平面平行.已知A、B、C三点的电势依次为φA=6.0V,φB=4.0V,φC=-2.0V.
(1)求D点的电势φD
(2)在图中画出过A点的电场线和过D点的等势线(要把作图过程画在图上.只画最后结果不能得分).

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20.我们已经知道,物体的加速度(a)同时跟合外力(F)和质量(M)两个因素有关.要研究这三个物理量之间的定量关系的思想方法是控制变量法.

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7.如图所示,一粗细均匀的铜制线圈宽度为l,线圈从某一高处自由下落,进入一水平的有界匀强磁场区域,然后穿出磁场区域,磁场上下边界的距离为3l,线圈的运动过程中,线圈的上、下边始终与磁场的边界平行,线圈穿过磁场的过程中形状不变,则线圈穿过磁场的v-t图象可能是图中的(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.如图所示,质量M=1kg的长木板B静止在光滑水平面上,其右端固定一根水平轻质弹簧,弹簧的自由端C离长木板左端的距离L=2m,可视为质点的小木块A以初速度v0=6m/s从长木板的左端滑上长木板,已知小木块A的质量m=0.5kg,g取10m/s2
①若长木板上表面光滑,求弹簧被压缩后具有的最大弹性势能.
②若弹簧的自由端C和长木板左端之间是粗糙的,小木块与长木板间的动摩擦因数μ=0.2,其他地方光滑,试分析小木块滑上长木板后弹簧会不会被小木块压缩.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.如图所示的电路中,滑动变阻器的滑片P从a滑向b的过程中,三只理想电压表示数变化的绝对值分别为△U1、△U2、△U3,下列各值可能出现的是(  )
A.V1增大,V2增大,V3减小
B.V1减小,V2减小,V3增大
C.V2的变化△U2与总电流的变化△I之比△U2/△I变小
D.V1的变化△U1与总电流的变化△I之比△U1/△I变小

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.如图所示是两个等量正点电荷,周围有1、2、3、4各点.两条虚线互相垂直且平分,那么关于各点电场强度和电势的叙述正确的是(  )
A.E1>E2>E3>E4B.E3、E4可能相同C.φ1>φ2>φ3>φ4D.φ1>φ234

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.两辆汽车在平直的公路上行驶,甲车内的人看见窗外的树木向东移动,看见乙车向西运动,如果以地面为参考系,上述事实说明(  )
A.甲乙两车都向西运动B.甲车不动,乙车向西运动
C.甲车向西运动,乙车向东运动D.甲车向东运动,乙车向西运动

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