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16.将一个小滑块以初速度v0=8m/s滑上倾角θ=37°的足够长粗糙斜面,滑块质量m=1kg,滑块与斜面间的动摩擦因数μ=0.5.(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2).求:
(1)滑块运动过程中所受的摩擦力大小f;
(2)滑块沿斜面运动的总路程L.

分析 (1)由牛顿第二定律可以求出物体上滑时的加速度,当物体的速度减至零时到达斜面的最高点,根据运动学公式求出最大位移的大小;
(2)由牛顿第二定律求得加速度,根据受到位移公式求解上滑的最大位移,根据动摩擦因数和倾斜角的关系知在斜面路程.

解答 解:(1)物体上滑时,受到的摩擦力f=μFN
        其中FN=mgcos37°
由上式知f=μmgcos37°=0.5×10×0.8=4N
(2)由牛顿第二定律得:mgsinθ+μmgcosθ=ma
解得:a=gsin37°+μgcosθ=10×0.6+0.5×10×0.8=10m/s2
由匀变速运动的速度位移公式可知,物体上滑的最大距离:
x=$\frac{{v}_{0}^{2}}{2a}$=$\frac{{8}^{2}}{2×10}$=3.2m;
由于μ<tan37°,知滑块还会滑回斜面,故在斜面上路程s=2x=6.4m
答:(1)滑块运动过程中所受的摩擦力大小为4N;
(2)滑块沿斜面运动的总路程L为6.4m.

点评 本题是两个过程的问题,运用牛顿第二定律和运动学规律结合进行处理,还要抓住两个过程的位移大小相等,会根据角度和动摩擦因数判定滑块运动过程.

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11.下列说法错误的是(  )
A.布朗运动和扩散现象都是永不停息的
B.${\;}_{90}^{234}$Th发生β衰变后产生的新核是${\;}_{91}^{234}$Pa
C.一群处于n=3能级的氢原子向低能级跃迁时能放出四种不同频率的光子
D.用红光照射某种金属能发生光电效应,改用绿光照射该金属也能发生光电效应

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7.如图所示,矩形导线框abcd与固定长直通电导线在同一竖直平面内,导线中电流强度始终不变,当导线框做下述哪种运动时,线框内磁通量会发生变化的是(  )
A.竖直向上平移B.竖直向下平移
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A.3:4B.2:1C.1:2D.4:3

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11.如图所示,等腰玻璃三棱镜的折射率n1=1.50,底部浸在水中,水的折射率为n2=$\frac{4}{3}$=1.33,入射的平行光与底面平行.求角θ至少应多大才能使光线在棱镜底面上产生全反射?

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1.在验证牛顿第二定律实验中,某组同学使用如图甲所示装置进行实验,打出一条完整的纸带,如图乙所示(每相邻计数点间还有四个点未画出,电源的频率为50Hz),各计数点之间的距离如表所示,这次实验小车的质量为500g,当地的重力加速度取g=10m/s2
x01x12x23x34x45x56x67x78x89
2.1mm5.1mm8.1mm11.1mm14.1mm17.1mm18.6mm18.6mm18.6mm

(1)该实验一项重要的操作步骤是平衡摩擦力,由图乙纸带可以判断出,该实验平衡摩擦力正好(填“过大”、“过小”或“正好”),当改变小车的质量重新做实验时,不需要(填“需要”或“不需要”)重新平衡摩擦力;
(2)计数点3时小车的速度为9.6×10-2m/s,小车的质量为500g,由打出的纸带乙可以得出小桶的质量为15g(保留2为有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.如图,左侧为加速电场,右侧为偏转电场,加速电场的加速电压是偏转电场电压的k倍,有一初速为零的电荷经加速电场加速后,从偏转电场两板正中间垂直电场方向射入,且正好能从极板下边缘穿出电场,不计电荷的重力,则偏转电场长宽之比$\frac{l}{d}$的值为(  )
A.$\sqrt{k}$B.$\sqrt{2k}$C.$\sqrt{3k}$D.$\sqrt{5k}$

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.如图,a、b、c是三个小物块,a、b用绕过轻质定滑轮的细线相连,a放在固定的光滑斜面上,b、c在竖直方向上通过劲度系数为k的轻质弹簧相连,c放在水平地面上.现控制使细线伸直但无弹力,此时滑轮左侧细线竖直、右侧细线与斜面平行.将a由静止释放,a沿斜面下滑至速度最大时c恰好离开地面.已知ma=4m,mb=mc=m不计细线与滑轮问的摩擦,下列说法正确的是(  )
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C.c离开地面时,b的速度值为2g$\sqrt{\frac{m}{5k}}$
D.从释放a到c刚离开地面的过程中,a、b与地球组成的系统机械能守恒

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6.下列说法中正确的是(  )
A.当物体的温度升高时,物体内每个分子热运动的速率一定都增大
B.布朗运动间接反映了液体分子运动的无规则性
C.分子间的吸引力总是大于排斥力
D.物体运动得越快,其内能一定越大

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