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15.如图所示.长为L=2m的木板A质量为M=2kg.A静止于足够长的光滑水平面上.小物块B(可视为质点)静止于A的左端.B的质量为m1=1kg.曲面与水平面相切于M点.现让另一小物块C(可视为质点)从光滑曲面上离水平面高h=3.6m处由静止滑下.C与A相碰后与A粘在一起.C的质量为m2=1kg.A与C相碰后,经一段时间B可刚好离开A.g=10m/s2.求A,B之间的动摩擦因数μ.

分析 先根据机械能守恒定律求出C与A碰撞前的速度大小.C与A碰撞时间极短,C、A组成的系统动量守恒,列式可求出碰后两者共同的速度.C、A碰后向左做匀减速直线运动,B向左做匀加速直线运动,B刚好不从A上掉下来,滑到A的右端,且速度与AC相同.对于三个物体组成的系统,由动量守恒定律求出最后共同的速度,再由能量守恒定律求解A、B之间的动摩擦因数μ.

解答 解:设C滑到至水平面的速度为v.对于C下滑的过程,根据机械能守恒定律得:
mgh=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$
得:v=$\sqrt{2gh}$
对于C、A碰撞过程,设碰后共同速度为v1.取向左为正方向,以C、A组成的系统为研究对象,根据动量守恒定律得:
m2v=(M+m2)v1
B将要离开A的边缘时与A有共同速度,设为v2.取向左为正方向,对A、B、C组成的系统,由动量守恒定律得:
m2v=(M+m1+m2)v2
A、B、C组成的系统,由能量守恒定律得:
μm1gL=$\frac{1}{2}$(M+m2)${v}_{1}^{2}$-$\frac{1}{2}(M+{m}_{1}+{m}_{2}){v}_{2}^{2}$
联立解得:μ=0.15.
答:A、B之间的动摩擦因数μ是0.15.

点评 本题按时间顺序分析物体的运动过程,把握每个过程遵守的规律,特别是抓住碰撞过程的基本规律:动量守恒定律是关键.对于摩擦生热,要知道与两个物体相对位移大小有关.

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A.线框将逆时针转动B.线框的转速小于磁体的转速
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路面动摩擦因数
干沥青与混凝土路面0.7-0.8
干碎石路面0.6-0.7
湿沥青与混凝土路面0.4-0.5
资料一:驾驶员的反应时间:0.3s-0.6s之间
资料二:各种路面与轮胎之间的动摩擦因数.

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(1)该星体表面的重力加速度为多大?
(2)探测器从P点到达A点的过程中,发动机所做的功为多少?
(3)从P点到达A点的过程中探测器的最大速度和最大功率分别为多少?

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20.如图所示,半径为R的圆形导线环匀速穿过半径也为R的圆形匀强磁场区域,规定逆时针方向的感应电流为正,导线环中感应电流i随时间t的变化关系如图所示,其中最符合实际的是(  )
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7.在“测定金属的电阻率”实验中,需要测金属丝的长度L,直径d和电阻Rx

①请写出测金属丝电阻率的表达式P=$\frac{π{R}_{x}{d}^{2}}{4L}$(用上述测量量字母表示);
②测量金属丝长度时,刻度尺示数如图甲所示,则测量值L=46.60cm;
③测量金属丝直径时,螺旋测微器如图乙所示,调节部件C,使测微螺杆接触金属丝,接下来应调节部件D,再拨动部件B,最后读数.测量结果如图丙所示,则测量值d=0.905mm.
④用伏安法测金属丝的电阻时,由于电压表、电流表内阻的影响,不论使用内接法还是外接法,都会产生系统误差.按如图丁所示的电路进行测量,可以消除由于电表内阻造成的系统误差.利用该电路进行实验的主要操作过程是:
第一步:先将滑动变阻器R的滑动头调到最左端,单刀双掷开关S2接“1”,闭合开关S,调节R,使电压表和电流表的示数尽量大些,读出此时电压表和电流表的示数U1,I1
第二步:将S2切换到“2”,读出此时电压表和电流表的示数U2,I2
则金属丝电阻的计算式Rx=_$\frac{{U}_{1}}{{I}_{1}}-\frac{{U}_{2}}{{I}_{2}}$(用上述电表的示数表示).

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