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12.如图所示,质量为M的平板小车停在光滑水平地面上,一质量为m的滑块以初速度v0=3m/s滑上小车,滑块与小车间的动摩擦系数为0.5,已知M=2m,求:
(1)若小车足够长,则滑块在小车上滑行的时间和距离;
(2)若下车长l=0.4m,则滑块滑出小车时,滑块和小车的速度各为多大?

分析 根据牛顿第二定律分别求出m和M的加速度,当两者速度相等时保持相对静止,根据运动学公式求出滑块在小车上滑行的时间以及距离.
当小车长0.4m,根据运动学公式,抓住相对位移之差等于0.4m,求出滑块滑出小车时,滑块和小车的速度大小.

解答 解:(1)根据牛顿第二定律得m的加速度为:
${a}_{1}=\frac{μmg}{m}=μg=5m/{s}^{2}$,
M的加速度为:
${a}_{2}=\frac{μmg}{M}=0.5×\frac{1}{2}×10m/{s}^{2}=2.5m/{s}^{2}$,
设滑块在小车上滑行的时间为t,则有:
v0-a1t=a2t,
解得:$t=\frac{{v}_{0}}{{a}_{1}+{a}_{2}}=\frac{3}{5+2.5}s=0.4s$,
滑块在小车上滑行的距离为:
$△x={v}_{0}t-\frac{1}{2}{a}_{1}{t}^{2}-\frac{1}{2}{a}_{2}{t}^{2}$=$3×0.4-\frac{1}{2}×5×0.16-\frac{1}{2}×2.5×0.16m$=0.6m.
(2)设经过t′时间滑块滑离小车,则有:
${v}_{0}t′-\frac{1}{2}{a}_{1}t{′}^{2}-\frac{1}{2}{a}_{2}t{′}^{2}=l$,
代入数据解得:t′=0.63s(舍去),t′=0.17s.
此时滑块的速度为:
v1=v0-a1t′=3-5×0.17m/s=2.15m/s,
小车的速度we
v2=a2t′=2.5×0.17m/s=0.425m/s.
答:(1)滑块在小车上滑行的时间为0.4s,在小车上滑行的距离为0.6m.
(2)滑块和小车的速度各为2.15m/s、0.425m/s.

点评 解决本题的关键理清滑块和小车的运动规律,结合牛顿第二定律和运动学公式综合求解,注意滑块在小车上的位移是相对运动的距离.

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(2)若M=m,物块A由最初位置上升的最大高度H为多少.

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3.在“验证机械能守恒定律”的实验中:
(1)所需器材有电磁打点计时器(带导线)、纸带、复写纸,带铁夹的铁架台和带夹子的重物,此外还需要(填字母代号)BD.
A.直流电源  B.交流电源  C.游标卡尺  D.毫米刻度尺   E.天平及砝码   F.秒表
(2)按正确的实验操作得到一条纸带如图所示,若打点计时器打点的时间间隔为T,若O点是第0个点,N点是第n个点.为验证机械能是否守恒,下列利用图中数据计算N点速度大小的方法,正确的是CD.

A.vn=gnT    B.vn=g(n-1)T   C.vn=$\frac{{s}_{n}+{s}_{n+1}}{2T}$    D.vn=$\frac{{d}_{n+1}-{d}_{n-1}}{2T}$.

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20.为测量某未知电阻Rx的阻值,实验室仅提供以下器材:
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C.电阻箱R(最大值999.9Ω)       D.直流电源E(电动势约3V,内电阻约0.5Ω)
E.单刀双掷开关一个,导线若干.

(1)将实验器材连接成实验电路,但未完成全部连线如图1所示,请根据实物图在图2虚线框内画出原理图,并用笔画线代替导线,连接成完整的实验电路.(要求尽量减小实验误差,标明给定器材的符号)
(2)按电路图连接成正确的实物图后,该同学先将电阻箱R的阻值调到最大,将开关S掷a端,调节电阻箱R,使电流表的示数为I,此时电阻箱示数为R1;然后将开关S掷向b端,再调节电阻箱R,使电流表的示数仍为I,记下此时电阻箱示数为R2.则待测电阻Rx=R2-R1(完成必要步骤及用测量物理量的字母表示Rx,要求操作简单方便)

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(1)求通过导体棒的电源大小和方向;
(2)若导体棒在外力作用下以v=2m/s的速度匀速向右运动,在t=0时刻刚好经过CD处,求此时导体棒所受到的安倍力和导体棒从CD匀速运动到EF的过程中安培力所做的功.

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A.$\frac{11\sqrt{3}MgL}{8}$B.$\frac{5\sqrt{3}MgL+8MgL}{4}$C.$\frac{12+\sqrt{3}}{4}$MgLD.$\frac{3\sqrt{3}}{2}$MgL

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A.B.C.D.

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