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13.如图所示,光滑水平面上静止足够长的木板B,木块A静止放在B上,A的质量为mA=1kg,B的质量mB=2㎏,A与B之间的动摩擦因数μ=0.2.给A一个水平的初速度v0,之后B向前运动了2m后A、B达到共同速度.取g=10m/s2.求:
(1)A、B达到共同速度的大小;
(2)A的水平初速度v0的大小.

分析 (1)根据牛顿第二定律求得B的加速度,利用速度位移公式求得达到的共同速度;
(2)根据牛顿第二定律求得A的加速度,根据速度时间公式求得初速度

解答 解:(1)对A分析,AB间的摩擦力f=μmAg=0.2×10N=2N 
根据牛顿第二定律可知,B的加速度${a}_{B}=\frac{f}{{m}_{B}}=\frac{2}{2}m/{s}^{2}=1m/{s}^{2}$
根据速度位移公式可知v2=2aBx,解得v=2m/s
(2)B加速运动的时间t=$\frac{v}{{a}_{B}}=\frac{2}{1}s=2s$
A的加速度大小为${a}_{A}=\frac{f}{{m}_{A}}=\frac{2}{1}m/{s}^{2}=2m/{s}^{2}$
根据速度时间公式可知v=v0-aAt
解得v0=6m/s
答:(1)A、B达到共同速度的大小为2m/s;
(2)A的水平初速度v0的大小为6m/s.

点评 本题主要考查了牛顿第二定律和运动学公式,知道加速度是解决此类问题的中间桥梁

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.如图所示,通过一个定滑轮用轻绳两端各栓接质量均为m的物体A、B(视为质点),其中连接物体A的轻绳水平(绳足够长),物体A的下边放一个足够长的水平传送带,其顺时针转动的速度恒定为v,物体A与传送带之间的动摩擦因数为0.25;现将物体A以2v0速度从左端MN的标志线冲上传送带,重力加速度为g.试回答:

(1)若传送带的速度v=v0时,物体A运动到距左端MN标志线的最远距离?
(2)若传送带的速度取(0<v<2v0)范围某一确定值时,可使物体A运动到距左端MN标志线的距离最远时,与传送带因摩擦产生的内能最小,求:此时传送带的速度v=?;摩擦产生的内能的最小值是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.如图,一粗糙绝缘竖直平面与两个等量异种点电荷连线的中垂线重合.A、O、B为竖直平面上的三点,且O为等量异种点电荷连线的中点,AO=BO.现有带电量为q、质量为m的小物块从A点以初速度v0向B滑动,到达B点时速度恰好为0.则(  )
A.从A到B,q的加速度一直减小,到达O点时速率为$\frac{{v}_{0}}{2}$
B.从A到B,q的加速度先增大后减小,到达O点时动能为$\frac{1}{4}$mv02
C.q一定带负电荷,从A到B电势能先减小后增大
D.从A到B,q的电势能一直减小,受到的电场力先增大后减小

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

1.如图所示,两根足够长的平行金属导轨固定在倾角θ=30°的斜面上(导轨电阻不计),导轨间距L=0.4m,导轨所在空间被分成区域Ⅰ和Ⅱ,两区域的边界与斜面的交线为MN.Ⅰ中的匀强磁场方向垂直斜面向下,Ⅱ中的匀强磁场方向垂直斜面向上,两磁场的磁感应强度大小均为B=0.5T.在区域Ⅰ中,将质量m1=0.1kg、电阻R1=0.1Ω的金属条ab放在导轨上.在区域Ⅱ中将质量m2=0.4kg,电阻R2=0.4Ω的光滑导体棒cd置于导轨上.当cd由静止开始下滑时,ab刚好不下滑,cd在滑动过程中始终处于区域Ⅱ的磁场中,ab、cd始终与导轨垂直且两端与导轨保持良好接触,取g=10m/s2,则在金属条ab出现滑动之前,求:
(1)当cd下滑的速度v1=5m/s时,ab所受的安培力;
(2)当cd从静止下滑到速度v1=5m/s的过程中,cd滑动的距离x=4m,此过程中ab上产生的热量Q是多少;
(3)要保持金属条ab始终不滑动,cd向下滑动的最大速度v2是多大.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.如图,质量为M的物体内有光滑圆形轨道,现有一质量为m的小滑块沿该圆形轨道在竖直面内作圆周运动.A、C点为圆周的最高点和最低点,B、D点是与圆心O同一水平线上的点.小滑块运动时,物体M在地面上静止不动,则物体M对地面的压力FN和地面对M的摩擦力有关说法错误的是(  )
A.小滑块在A点时,FN>Mg,摩擦力方向向左
B.小滑块在B点时,FN=Mg,摩擦力方向向右
C.小滑块在C点时,FN=(M+m)g,M与地面无摩擦
D.小滑块在D点时,FN=(M+m)g,摩擦力方向向左

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.对于如图所示的电流i随时间t作周期性变化的图象,下列说法中正确的是(  )
A.电流大小、方向都变化,是交流电B.电流大小变化,方向不变,是直流电
C.电流大小变化,方向不变,是交流电D.电流最大值为0.2A,周期为0.02s

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.如图所示是“嫦娥一号奔月”示意图,卫星发射后通过自带的小型火箭多次变轨,进入地月转移轨道,最终被月球引力捕获,成为绕月卫星,并开展对月球的探测.下列说法正确的是(  )
A.发射“嫦娥一号”的速度必须达到第三宇宙速度
B.在绕月圆轨道上,卫星周期与卫星质量无关
C.卫星受月球的引力与它到月球中心距离的平方成反比
D.在绕月圆轨道上,卫星受月球的引力大于受到地球的引力

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

2.氢原子处于基态时,原子的能级为E1,普朗克常量为h,光速为c.当氢原子处在n=4的激发态时,要使氢原子电离,入射光子的最小能量是$-\frac{1}{16}{E}_{1}$,能放出的光子的最小波长是$-\frac{16hc}{15{E}_{1}}$.

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C.这些氢原子能吸收能量为0.86eV的光子后发生电离
D.用n=2能级跃迁到n=1能级辐射出的光照射逸出功为6.34eV的金属不能发生光电效应

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