【题目】如图所示,质量M=4 kg的滑板B静止放在光滑水平面上,滑板右端固定一根轻质弹簧,弹簧的自由端C到滑板左端的距离L=0.5 m,可视为质点的小木块A质量m=1 kg,原来静止于滑板的左端,滑板与木块A之间的动摩擦因数μ=0.2。当滑板B受水平向左恒力F=14 N作用时间t后撤去F,这时木块A恰好到达弹簧自由端C处,此后运动过程中弹簧的最大压缩量为s=5 cm。g取10 m/s2。求:
(1)水平恒力F的作用时间t;
(2)木块A压缩弹簧过程中弹簧的最大弹性势能;
(3)当小木块A脱离弹簧且系统达到稳定后,整个运动过程中系统所产生的热量。
【答案】(1)1 s (2)0.3 J (3)1.4 J
【解析】(1)木块A和滑板B均向左做匀加速直线运动,由牛顿第二定律可得
aA=①
aB=②
根据题意有sB-sA=L
即aBt2-aAt2=L③
将数据代入①②③联立解得t=1 s
(2)1 s末木块A和滑板B的速度分别为
vA=aAt④
vB=aBt⑤
当木块A和滑板B的速度相同时,弹簧压缩量最大,具有最大弹性势能,根据动量守恒定律有
mvA+MvB=(m+M)v⑥
由能的转化与守恒得
mv+Mv= (m+M)v2+Ep+μmgs⑦
代入数据求得最大弹性势能Ep=0.3 J
(3)二者同速之后,设木块相对木板向左运动离开弹簧后系统又能达到共同速度v′,相对木板向左滑动距离为x,有mvA+MvB=(m+M)v′⑧
由⑧式解得v=v′
由能的转化与守恒定律可得Ep=μmgx⑨
由⑨式解得x=0.15 m
由于s+L>x且x>s,故假设成立
整个过程系统产生的热量为Q=μmg(L+s+x)⑩
由⑩式解得Q=1.4 J
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【题目】在“研究平抛物体的运动”的实验时,为什么要要求小球每次都从斜槽上的同一点滚下______________;斜槽是否光滑对实验结果是否有影响____.(填“有”、“没有”.)
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【题目】在如图所示的电路中,a、b为两个完全相同的灯泡,L为自感线圈,E为电源,S为开关.关于两灯泡点亮和熄灭的先后次序,下列说法正确的是( )
A. 合上开关,a先亮,b逐渐变亮;断开开关,a、b同时熄灭
B. 合上开关,b先亮,a逐渐变亮;断开开关,a先熄灭,b后熄灭
C. 合上开关,b先亮,a逐渐变亮;断开开关,a、b同时熄灭
D. 合上开关,a、b同时亮;断开开关,b先熄灭,a后熄灭
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【题目】在绕制变压器时,某人将两个线圈绕在如图11所示变压器铁芯的左右两个臂上.当通以交流电时,每个线圈产生的磁通量都只有一半通过另一个线圈,另一半通过中间的臂.已知线圈1,2的匝数之比n1∶n2=2∶1.在不接负载的情况下( )
图11
A.当线圈1输入电压为220 V时,线圈2输出电压为110 V
B.当线圈1输入电压为220 V时,线圈2输出电压为55 V
C.当线圈2输入电压为110 V时,线圈1输出电压为220 V
D.当线圈2输入电压为110 V时,线圈1输出电压为110 V
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【题目】变压器的铁芯是利用薄硅钢片叠压而成的,而不是采用一整块硅钢,这是因为( )
A. 增大涡流,提高变压器的效率 B. 增大铁芯中的电阻,以产生更多的热量
C. 减小涡流,提高变压器的效率 D. 增大铁芯中的电阻,以减小发热量
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【题目】如图所示,一光滑曲面的末端与一长L=1 m的水平传送带相切,传送带离地面的高度h=1.25 m,传送带的动摩擦因数μ=0.1,地面上有一个直径D=0.5 m的圆形洞,洞口最左端的A点离传送带右端的水平距离s=1 m,B点在洞口的最右端。传送带以恒定的速度做顺时针运动。现使某小物体从曲面上距离地面高度H处由静止开始释放,到达传送带上后小物体的速度恰好和传送带相同,并最终恰好由A点落入洞中。求:(g=10 m/s2)
(1)传送带的运动速度v;
(2)H的大小;
(3)若要使小物体恰好由B点落入洞中,小物体在曲面上由静止开始释放的位置距离地面的高度H′应该是多少?
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【题目】在电场中A点,先后放入q1、q2两个点电荷(q1>q2),点电荷所受到的电场力分别为F1、F2,两次测得该点的电场强度分别为E1、E2,则( )
A. F1=F2,E1=E2 B. F1>F2,E1=E2
C. F1>F2,E1>E2 D. F1<F2,E1<E2
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【题目】市场上出售的苍蝇拍,把手长50 cm的明显比30 cm的使用效果好,这是因为使用把手长的拍子打苍蝇时( )
A. 苍蝇看不见苍蝇拍子而易被打
B. 由于拍子转动角速度大而易打到苍蝇
C. 由于拍子转动线速度大而易打到苍蝇
D. 无法确定
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【题目】如图所示,在与水平方向成θ=30°角的平面内放置两条平行、光滑且足够长的金属轨道,其电阻可忽略不计。空间存在着匀强磁场,磁感应强度B=0.4T,方向垂直轨道平面向上,轨道底端连有电阻R=0.2Ω。导体棒ab、cd垂直于轨道放置,且与金属轨道接触良好,每根导体棒的质量均为m=0.1kg,导体棒ab电阻r=0.1Ω,导体棒cd阻值与R相同。金属轨道宽度l=0.5m。现先设法固定导体棒cd,对导体棒ab施加平行于轨道向上的恒定拉力,使之由静止开始沿轨道向上运动。导体棒ab沿轨道运动距离为S=3.25m时速度恰好达到最大,此时松开导体棒cd发现它恰能静止在轨道上。取g=10m/s2, 求:
(1)导体棒ab的最大速度
(2)导体棒ab达到最大速度时,cd棒消耗的电功率
(3)导体棒ab从开始到运动距离为S的过程中电阻R上产生的总热量
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