分析 (1)由v-t图象的斜率求出小滑块在木板上匀减速时加速度的大小,由牛顿第二定律求出μ1.再对木板B,由动能定理求得碰撞瞬间木板B的速度大小.对木板B和A的系统,由能量守恒定律求板长.
(2)滑块A在平台CD上滑行时,运用动能定理求得滑块A通过D点时的速度,再由牛顿运动定律求压力.
(3)滑块A滑上半圆时,由机械能守恒求出上升的最大高度,知道小滑块将沿圆轨道返回,再对下滑过程,运用动能定理求解.
解答 解:(1)由v-t 图象可得,小滑块在木板上匀减速时加速度的大小为
a1=$\frac{△v}{△t}$=$\frac{6-4}{1}$=2m/s2;
由牛顿第二定律可得 μ1mg=ma1
设木板B此时的速度为vB.由动能定理可得:
μ1mgs=$\frac{1}{2}M{v}_{B}^{2}$
联立可解得 vB=1m/s
对长木板B和小滑块A构成的系统由能量转化与守恒定律有:
μ1mgL1=$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}$-$\frac{1}{2}M{v}_{B}^{2}$
代入数据联立可解得 L1=4.5m
(2)设当滑块经过D点时速度为vD,则有
-μ2mgL2=$\frac{1}{2}m{v}_{D}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}$
在D点,对滑块A,由牛顿第二定律可得:FN-mg=m$\frac{{v}_{D}^{2}}{R}$
由牛顿第三定律可得:FN′=FN
代入数据可解得:滑块A对D点压力 FN′=20N
(3)小滑块到过半圆上的最大高度为H,则有:
$\frac{1}{2}m{v}_{D}^{2}$=mgH
代入数据可得:H=0.5m<R
所以小滑块将沿圆轨道返回
设滑块返回后停下时在木板B上滑行的距离为x.
则有:
$\frac{1}{2}m{v}_{D}^{2}$=μ2mgL2+μ1mgx
代入数值可解得:x=1m
所以小滑块A最后停在距长木板左端L1-x=3.5m处.
答:
(1)碰撞瞬间木板B的速度大小是1m/s,木板B长度L1是4.5m.
(2)小滑块A通过D点时对轨道的压力大小是20N.
(3)小滑块A最后停在距长木板左端3.5m处.
点评 本题关键是分析清楚滑块A的运动过程,对各个过程根据动能定理列式,同时结合牛顿运动定律和向心力公式列式后联立研究.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 2s前甲比乙运动快,2s后乙比甲运动快 | |
B. | 在2s时乙追上甲 | |
C. | 在4s时乙追上甲 | |
D. | 在第4s内,甲的平均速度等于乙的平均速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 粒子一定带负电 | B. | 粒子在N点的电势为$\frac{m{v}_{0}^{2}}{2q}$ | ||
C. | 粒子在N点的电势为$\frac{md{v}_{0}}{qE}$ | D. | 粒子往复运动的周期为$\frac{4md{v}_{0}}{qE}$ | ||
E. | 粒子往复运动的周期为$\frac{4md{v}_{0}}{qE}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
实验次数 | 木块状态 | 弹簧测力计读数/N |
第1次 | 静止 | 0.50 |
… | … | … |
第5次 | 匀速 | 0.40 |
… | … | … |
第10次 | 加速 | 0.80 |
A. | 滑动摩擦力为0.40N | B. | 静摩擦力恒为0.50N | ||
C. | 最大静摩擦力为0.50N | D. | 滑动摩擦力一定小于静摩擦力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 某气体的摩尔体积为V,每个气体分子的体积为Vo,则阿伏伽德罗常数NA=$\frac{V}{V_0}$ | |
B. | 第二类永动机不可能制造成功的原因是因为违背了能量守恒定律 | |
C. | 用活塞压缩汽缸里的气体,对气体做了2.0×105J的功,若气体向外界放出1.5×105J的热量,则气体的内能增加了0.5×105J | |
D. | 当两分子间的距离小于平衡位置的距离r0时,分子间的斥力大于分子间的引力 | |
E. | 气体温度每升高1K所吸收的热量与气体经历的过程有关 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 饱和汽和液体之间的动态平衡,是指汽化和液化同时进行的过程,且进行的速率相等 | |
B. | 晶体的各向异性是由于它的微粒按空间点阵排列 | |
C. | 两个物体内能相同,则它们的温度一定相同 | |
D. | 自然界一切过程能量都是守恒的,符合能量守恒定律的宏观过程都能自然发生 | |
E. | 一定质量理想气体对外做功,内能不一定减少,但密度一定减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 法拉第在实验中观察到,在通有恒定电流的静止导线附近的固定导线圈中,会出现感应电流 | |
B. | 奥斯特在实验中观察到电流的磁效应,该效应解释了电和磁之间存在联系 | |
C. | 洛伦兹根据通电螺线管的磁场和条形磁铁的磁场的相似性,提出了分子电流假说 | |
D. | 楞次在分析了许多实验事实后提出,感应电流应具有这样的方向,即感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 输送的交变电流的周期为0.01s | |
B. | 输电线中电流为150A | |
C. | 降压变压器原线圈输入电压为3200V | |
D. | 输电线上功率损失为500W |
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