【题目】质量为m=0.5 kg、长L=1 m的平板车B静止在光滑水平面上,某时刻质量M=l kg的物体A(视为质点)以v0=4 m/s向右的初速度滑上平板车B的上表面,在A滑上B的同时,给B施加一个水平向右的拉力。已知A与B之间的动摩擦因数μ=0.2,重力加速度g取10 m/s2。试求:
(1)如果要使A不至于从B上滑落,拉力F大小应满足的条件;
(2)若F=5 N,物体A在平板车上运动时相对平板车滑行的最大距离。
【答案】(1) (2)
【解析】
物体A不滑落的临界条件是A到达B的右端时,A、B具有共同的速度,结合牛顿第二定律和运动学公式求出拉力的最小值.另一种临界情况是A、B速度相同后,一起做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律求出拉力的最大值,从而得出拉力F的大小范围.
(1)物体A不滑落的临界条件是A到达B的右端时,A、B具有共同的速度v1,则:
又:
解得:aB=6m/s2
再代入F+μMg=maB得:F=1N
若F<1N,则A滑到B的右端时,速度仍大于B的速度,于是将从B上滑落,所以F必须大于等于1N
当F较大时,在A到达B的右端之前,就与B具有相同的速度,之后,A必须相对B静止,才不会从B的左端滑落,则由牛顿第二定律得:
对整体:F=(m+M)a
对物体A:μMg=Ma
解得:F=3N
若F大于3N,A就会相对B向左滑下
综上所述,力F应满足的条件是1N≤F≤3N
(2)物体A滑上平板车B以后,做匀减速运动,由牛顿第二定律得:μMg=MaA
解得:aA=μg=2m/s2
平板车B做匀加速直线运动,由牛顿第二定律得:F+μMg=maB
解得:aB=14m/s2
两者速度相同时物体相对小车滑行最远,有:v0-aAt=aBt
解得:t=0.25s
A滑行距离 xA=v0t-aAt2=m
B滑行距离:xB=aBt2=m
最大距离:Δx=xA-xB=0.5m
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【题目】(12分)如图所示,让摆球从图中的A位置由静止开始下摆,正好摆到最低点B位置时线被拉断。设摆线长l=1.6 m,悬点到地面的竖直高度为H=6.6 m,不计空气阻力,已知。求:
(1)摆球落地时的速度。
(2)落地点D到C点的距离(g=10 m/s2)。
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【题目】如图甲所示,长2m的木板口静止在某水平面上,t=0时刻,可视为质点的小物块P以水平向右的某一初速度从Q的左端向右滑行。P、Q的速度一时间图象见图乙,其中a.b分别是0~1s内P、Q的速度一时间图线,c是l~2 s内P、Q共同的速度一时间图线。已知P、Q的质量均是l kg.g取10 m/s2。则以下判断正确的是
A. 在0- 2s内,木板Q下表面与水平面之间有摩擦力
B. 在0-2 s内,摩擦力对Q的冲量是1N·s.
C. P、Q之间的动摩擦因数为0.1
D. P相对Q静止的位置在Q木板的最右端
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【题目】为了研究平抛物体的运动,一名男生和一名女生站在操场的主席台上先后从同一位置,各自向空旷的操场水平同向抛出一个小球,两小球恰好落到操场上的同一点。若男生抛出的小球高度高于女生抛出的小球的高度,则下列说法正确的是( )
A. 两小球在空中运动的时间相同
B. 女生抛出的小球水平速度大于男生抛出的小球水平速度
C. 两小球落地时,速度方向与水平方向的夹角相同
D. 两小球落地时,两小球在水平方向的速度相等
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【题目】如图所示,有两根足够长、不计电阻,相距L的平行光滑金属导轨cd、ef与水平面成θ角固定放置,底端接一阻值为R的电阻,在轨道平面内有磁感应强度为B的匀强磁场,方向垂直轨道平面斜向上。现有一平行于ce、垂直于导轨、质量为m、电阻为r的金属杆ab,在沿轨道平面向上的恒定拉力F作用下,从底端ce由静止沿导轨向上运动,当ab杆速度达到稳定后,撤去拉力F,最后ab杆又沿轨道匀速回到ce端。已知ab杆向上和向下运动的最大速度相等。求:拉力F和杆ab最后回到ce端的速度v
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【题目】如图为某一电场的电场线,M、N、P 为电场线上的三个点,M、N 是同一电场线上两点。下列判 断正确的是( )
A. 只受电场力作用时,同一负电荷在 N 点的加速度最大
B. M、N、P 三点中 N 点的电势最高
C. 正电荷从 M 点自由释放,电荷不可能沿电场线运动到 N 点
D. 只受电场力作用时,同正电荷在 M 点的电势能大于在 N 点的电势能
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【题目】如图所示,电路中R1和R2均为可变电阻,平行板电容器C的极板水平放置。闭合开关S,电路达到稳定时,一带电油滴恰好悬浮在两板之间。下列说法正确的是( )
A. 仅增大的R2阻值,油滴仍然静止
B. 仅增大R1的阻值,油滴向上运动
C. 增大两板间的距离,油滴仍然静止
D. 断开开关S,油滴将向下运动
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【题目】如图所示,竖直平面内有一半径为r、内阻为R1,粗细均匀的光滑半圆形金属环,在M、N处于相距为2r、电阻不计的平行光滑金属轨道ME、NF相接,EF之间接有电阻R2,已知R1=12R,R2=4R.在MN上方及CD下方有水平方向的匀强磁场I和II,磁感应强度大小均为B.现有质量为m、电阻不计的导体棒ab,从半圆环的最高点A处由静止下落,在下落过程中导体棒始终保持水平,与半圆形金属环及轨道接触良好,且平行轨道中够长.已知导体棒ab下落r/2时的速度大小为v1,下落到MN处的速度大小为v2.
(1)求导体棒ab从A下落r/2时的加速度大小.
(2)若导体棒ab进入磁场II后棒中电流大小始终不变,求磁场I和II之间的距离h和R2上的电功率P2.
(3)若将磁场II的CD边界略微下移,导体棒ab刚进入磁场II时速度大小为v3,要使其在外力F作用下做匀加速直线运动,加速度大小为a,求所加外力F随时间变化的关系式.
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【题目】如图所示,横截面为四分之一圆的柱形玻璃砖放在水平面MN上,O点是圆心,半径为R。一列与OA面等高的平行光束沿水平方向垂直射向玻璃砖的OA面,平行光束通过玻璃砖后在水平面MN上留下照亮的区域。已知玻璃砖的折射率为为n,不考虑光在OA、OB面的反射。
(1)若在玻璃砖左侧竖直放置一遮光板,使水平面BN不被照亮,则遮光板的最小高度是多少?
(2)撤去遮光板,从OA的中点射入的细光束在MN上距O点为的P点留下一个光点,则玻璃砖的折射率n为多少?
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