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4.如图所示,放在水平地面上的厚木块质量为3kg,与地面间的动摩擦因数为0.25,其上有深2cm、截面是半径为5cm圆弧的光滑槽,槽内放置着一个质量为2kg、半径为5cm的圆柱体,用水平力F拉木块.当F符合什么条件时,圆柱体将从槽内滚出来?

分析 隔离对圆柱体分析,抓住圆柱体刚从槽内滚出时的临界状态,结合牛顿第二定律求出加速度,再对整体分析,根据牛顿第二定律求出最小拉力.

解答 解:当圆柱体刚要滚出时,A点的作用力为零,隔离对圆柱体分析,受力如图所示,
根据牛顿第二定律得,a=$\frac{mgtanθ}{m}=gtanθ$,
根据几何关系得,tanθ=$\frac{\sqrt{25-(5-2)^{2}}}{3}$=$\frac{4}{3}$,
对整体分析,根据牛顿第二定律得,F-μ(M+m)g=(M+m)a,
解得最小拉力F=μ(M+m)g+(M+m)a=$0.25×50+5×10×\frac{4}{3}$=$\frac{475}{6}≈$79N.
答:当F>79N时,圆柱体将从槽内滚出来.

点评 本题考查了牛顿第二定律的基本运用,关键抓住临界状态,结合牛顿第二定律进行求解,掌握整体法和隔离法的灵活运用.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.在《探究小车速度随时间变化规律》的实验中
(1)关于打点计时器的使用说法正确的是A
A、电火花打点计时器使用的是220V的交流流电源
B、在测量物体速度时,先让物体运动,后接通打点计时器的电源
C、纸带上打的点越密,说明物体运动的越快
D、电磁打点计时器使用的是4---6V的直流电源
(2)某同学用电火花打点计时器做“测量匀变速直线运动的加速度”的实验,所用交流电的频率为50Hz.取一段实验纸带,从0点开始每隔4个点取1个计数点,分别记为1、2、3、4,相邻两计数点的时间间隔为0.1s,各计数点间的距离已在图中标出,根据图可求得计数点2所代表时刻的瞬时速度大小v2=0.24m/s,小车的加速度a=0.675m/s2

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15.在“探究加速度与力、质量的关系”实验中,某同学通过数据的处理作出了a-F图象,如图所示,则图中的直线不过原点的原因是平衡摩擦力过度.

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12.如图所示,光滑水平面上有一质量M=2.0㎏的小车,小车右端有一个质量m=0.90㎏的滑块,滑块与小车左端的挡板之间用轻弹簧相连接,车面光滑,开始车和滑块静止在地面上,弹簧为原长.一质量m0=0.10㎏的子弹,以v0=60m/s的速度水平向左射入滑块而没有穿出,子弹射入滑块的时间极短.重力加速度g=10m/s2,求:
(1)子弹与滑块刚好相对静止的瞬间,子弹与滑块共同速度的大小;
(2)弹簧压缩到最短时,小车的速度大小和弹簧的弹性势能;
(3)弹簧再次回到原长时,小车的速度.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.如图所示,M是直流电动机,电阻R=10Ω,直流电压U=160V,电压表示数Ur=110V,试求:
(1)通过电动机的电流;
(2)输入电动机的电功率.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.下列说法正确的是(  )
A.速度是矢量,位移是标量B.速度是标量,位移是矢量
C.速度是标量,位移也是标量D.速度是矢量,位移也是矢量

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.在平直公路上,汽车以1m/s2的加速度加速行驶了12s,驶过了180m,求:
(1)汽车开始加速时的速度为多大?
(2)过了180m处之后接着若以2m/s2大小的加速度刹车,问刹车后汽车在12s内前进的距离是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.传统的自行车发电机内部电路如图甲所示,驱动轴一端与自行车车轮相连,另一端连接条形永磁铁,车轮转动过程中,驱动轴带动磁铁在铁芯之间匀速转动,发电机线圈两端产生的交变电压波形如图乙所示,已知波形图中正负尖峰电压分别为Um和-Um两个相邻正负尖峰电压所对应的时间差为△t,发电机线圈匝数为n,电阻为r,一下判断正确的是(  )
A.驱动轴转动的角速度ω=$\frac{2π}{△t}$
B.线圈电压的有效值U=$\frac{{\sqrt{2}U}_{m}}{2}$
C.穿过线圈磁通量变化率的最大值Km=$\frac{{U}_{m}}{n}$
D.若线圈与用电器组成闭合回路,相邻两个向上尖峰时间内,线圈产生的热量为零

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.如图所示,轻质弹簧连接A、B两物体,A放在水平地面上,B的上端通过细线悬挂在天花板上;已知A的重力为8N、B的重力为6N、弹簧的弹力为4N.则地面受到的压力大小和细线受到的拉力大小可能是(  )
A.18 N和10 NB.4 N和10 NC.12 N和2 ND.14 N和2 N

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