【题目】如图所示,质量M=8kg的长木板A放在水平光滑的平面上,木板左端受到水平推力F=8N的作用,当木板向右运动的速度达到时,在木板右端轻轻地放上一个大小不计,质量为m=2kg的小物块B,放上小物块0.6s后撤去F,小物块与木板间的动摩擦因数,木板足够长,取.求:
(1)放上小物块后撤去F前,长木板与小物块的加速度;
(2)撤去F后,二者达到相同速度的时间;
(3)整个过程系统产生的摩擦热(结果保留两位有效数字).
【答案】(1);(2)0.24s;(3)2.8J.
【解析】试题分析:(1)对车和物体受力分析,由牛顿第二定律可以求得加速度的大小;
(2)有推力F时,车和物体都做加速运动,由速度公式可以求得撤去力F时两者各自的速度;撤去力F后车减速,物体继续做加速运动,由速度公式可以求得两者达到相同速度时的时间;(3)由位移公式求出各自的位移,然后由摩擦力产生热量的公式即可求出.
(1)分别对小车和物体受力分析,由牛顿第二定律可得,
物块的加速度:
小车的加速度:
代入数据解得:
(2)撤去力F时车的速度:
物块的速度:
B的速度小于A的速度,可知B继续做加速运动,此时A在水平方向只受到摩擦力
则:
速度相等时: ,
代入数据解得:t=0.24s;
(3)该时间A的位移:
B的位移:
产生的热量:
联立得:Q=2.8J
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【题目】如图所示,a.b.c.d为匀强电场中的四个等势面,一个电子射入电场后的运动轨迹如实线MN所示,由此可知( )
A. 电子在N的动能大于在M的动能
B. 电子在N的电势能大于在M的电势能
C. 电场强度方向向左
D. 电场中,a点电势低于b点电势
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【题目】飞船在远离星球的宇宙深处航行时,其它星体对飞船的万有引力作用很微弱,可忽略不计,此时飞船将不受外力作用而做匀速直线运动。设想有一质量为M的宇宙飞船,正以速度v0在宇宙中飞行。飞船可视为横截面积为S的圆柱体(如图所示)。某时刻飞船监测到前面有一片尘埃云。已知尘埃云分布均匀,密度为ρ。假设尘埃与飞船发生的是弹性碰撞,且不考虑尘埃间的相互作用。为了保证飞船能以速度v0匀速穿过尘埃云,在刚进入尘埃云时,飞船立即开启内置的离子加速器。已知该离子加速器是利用电场加速带电粒子,形成向外发射的高速(远远大于飞船速度)粒子流,从而对飞行器产生推力的。若发射的是一价阳离子,每个阳离子的质量为m,加速电压为U,元电荷为e。在加速过程中飞行器质量的变化可忽略。求单位时间内射出的阳离子数。
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【题目】显示微小形变可以有很多办法,课本上介绍了利用光学知识观察有机玻璃中的微小形变的办法,还有其他一些将微小形变放大观察的方法.
()如图所示,在一张大桌子上放两个平面镜和,让一束光依次被两面镜子反射,最后射到墙上,形成一个光点.用力压桌面,观察墙上光点位置的变化.下列说法中正确的是__________.
A. 增大, 上移 B. 增大, 下移 C. 减小, 下移 D. 减小, 上移
()在演示坚硬物休微小弹性形变的实验中,若墨水瓶横截面积为椭圆形,则能观察到的现象是__________.
A.沿椭圆长轴方向压瓶壁,细管中水面下降;沿椭圆短轴方向压瓶壁,细管中水面上升
B.沿椭圆长轴方向压瓶壁,细管中水面上升;沿椭圆短轴方向压瓶壁,细管中水面下降
C.沿椭圆长轴或短轴方向压瓶壁,细管中水面均下降
D.沿椭圆长轴或短轴方向压瓶壁,细管中水面均上升
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【题目】车站、码头、机场等使用的货物安检装置的示意图如图所示,绷紧的传送带始终保持的恒定速率运行,AB为水平传送带部分且足够长,现有一质量为m=5kg的行李包(可视为质点)无初速度地放在水平传送带的A端,传送到B端时没有被及时取下,行李包从B端沿倾角为的斜面滑入储物槽,已知行李包与传送带的动摩擦因数为0.5,行李包与斜面间的动摩擦因数为0.8,不计空气阻力。()
(1)若B轮的半径为R=0.2m,求行李包在B点对传送带的压力。
(2)若行李包滑到储物槽时的速度刚好为零,求斜面的长度。(忽略B点到斜面的圆弧部分)
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【题目】下列说法中正确的是( )
A. 位移的大小一定不会比路程小
B. 质点做减速直线运动时,加速度可能增大
C. 质点做直线运动时,平均速度不可能为零
D. 加速度越大,速度变化量也一定越大
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【题目】某研究性学习小组的同学们设计了描绘小灯泡的伏安特性曲线的实验,待测小灯泡的额定电压为3.8V。要求测量结果尽量精确,并绘制出小灯泡两端电压在0~3.8V范围内完整的伏安特性曲线。
(1)若实验室的电压表、电流表和滑动变阻器都满足实验要求,则在如图1所示的两种实验方案中,应选择_____图所示电路进行实验。(选填“甲”或“乙”)
(2)若实验中只提供了量程为3V,内阻为3000Ω的电压表V1,为了绘制完整的伏安特性曲线,需要将电压表V1改装成量程为4V的电压表V2,则应将电压表V1_______(选填“串联”或“并联”)一个阻值为______________Ω的定值电阻,才能实现改装的要求。
(3)小组的同学们正确描绘出小灯泡的伏安特性曲线如图2所示,根据这个特性曲线,同学们对小灯泡的实际功率与其两端的电压的关系,或与通过其电流的关系,猜想出了如图3所示的关系图像,其中可能正确的是_______。(选填选项下面的字母序号)
(4)某同学将该小灯泡接在一个电动势为3.0V、内阻为5.0Ω的电源上,组成一个闭合电路,则此时该小灯泡实际功率约为_______W。(保留2位有效数字)
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【题目】(1)在“研究平抛物体的运动规律”的实验中,在安装实验装置的过程中,斜槽末端的切线必须是水平的,这样做的目的是______
A.保证小球飞出时,速度既不太大,也不太小
B.保证小球飞出时,初速度水平
C.保证小球在空中运动的时间每次都相等
D.保证小球运动的轨道是一条抛物线
(2)引起实验误差的原因是______
A.小球运动时与白纸相接触
B.斜槽不是绝对光滑的,有一定摩擦
C.确定oy轴时,没有用重锤线
D.描绘同一平抛运动轨迹的实验中,多次实验,没有保证小球从斜面上同一位置无初速释放
(3)为了探究平抛运动的规律,将小球和置于同一高度,在小球做平抛运动的同时静止释放小球.同学甲直接观察两小球是否同时落地,同学乙拍摄频闪照片进行测量、分析.通过多次实验,下列说法正确的是______
A.只有同学甲能证明平抛运动在水平方向是匀速运动
B.两位同学都能证明平抛运动在水平方向是匀速运动
C.只有同学甲能证明平抛运动在竖直方向是自由落体运动
D.两位同学都能证明平抛运动在竖直方向是自由落体运动
(4)在做平抛实验的过程中,小球在竖直放置的坐标纸上留下三点痕迹,如图是小球做平抛运动的闪光照片,图中每个小方格的边长都是,已知闪光频率是,那么重力加速度_____,小球的初速度是______,球过点时的速率是_______.(小数点后保留二位)
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【题目】如图所示,用“碰撞实验器”可以验证动量守恒定律,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系。
(1)下列说法中符合本实验要求的是___________。
A.安装轨道时,轨道末端必须水平
B.必要的测量仪器有天平、刻度尺和秒表
C.入射球必须比靶球质量大,且二者的直径必须相同
D.在同一组实验的不同碰撞中,每次入射球必须从同一位置由静止释放
(2)图中O点是小球抛出点在地面上的竖直投影。实验时,先让入射小球多次从S位置由静止释放,找到其平均落地点的位置。然后把靶球静置于轨道的末端,再将入射小球从同一位置由静止释放,多次重复,并找到碰撞后两球各自落地点的平均位置。用刻度尺分别测量三个落地点的平均位置与O点的距离(线段OM、OP、ON的长度),分别用x1、x2、x3表示。入射小球的质量m1,靶球的质量为m2,若满足关系式__________,则两球碰撞前后系统动量守恒。
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