【题目】如图所示,长L=1.2 m、质量M=3 kg的木板静止放在倾角为37°的光滑斜面上,质量m=1 kg、带电荷量q=+2.5×10-4 C的物块放在木板的上端,木板和物块间的动摩擦因数μ=0.1,所在空间加有一个方向垂直斜面向下、场强E=4.0×104 N/C的匀强电场.现对木板施加一平行于斜面向上的拉力F=10.8 N.取g=10 m/s2,斜面足够长.求:
(1)物块经多长时间离开木板;
(2)物块离开木板时木板获得的动能;
(3)物块在木板上运动的过程中,由于摩擦而产生的内能.
【答案】(1)物块经过s离开木板.
(2)物块离开木板时木板获得的动能为27J.
(3)物块在木板上运动的过程中,由于摩擦而产生的内能为2.16J.
【解析】试题分析:(1)根据牛顿第二定律分别求出木块、木板的加速度,抓住两者的位移关系,运用位移时间公式求出物块离开木板所需的时间.
(2)根据匀变速直线运动的速度时间公式求出物块离开木板时的速度,从而求出物块离开木板时的动能.
(3)木块与木板的相对位移等于木板的长度,根据Q=F摩x相求出摩擦产生的热量.
解:(1)物块向下做加速运动,设其加速度为a1,木板的加速度为a2,
则由牛顿第二定律
对物块:mgsin37°﹣μ(mgcos37°+qE)=ma1
a1=4.2m/s2
对木板:Mgsin37°+μ(mgcos37°+qE)﹣F=Ma2
a2=3m/s2
又a1t2﹣a2t2=L
得物块滑过木板所用时间t=s.
(2)物块离开木板时木板的速度v2=a2t=3m/s.
其动能为Ek2=Mv22="27" J
(3)由于摩擦而产生的内能为 Q=F摩x相=μ(mgcos37°+qE)L="2.16" J.
答:(1)物块经过s离开木板.
(2)物块离开木板时木板获得的动能为27J.
(3)物块在木板上运动的过程中,由于摩擦而产生的内能为2.16J.
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【题目】关于电磁波,下列说法正确的是( )
A. 所有电磁波的频率相同
B. 电磁波只能在真空中传播
C. 电磁波在任何介质中的传播速度相同
D. 电磁波在真空中的传播速度是3×108m/s
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【题目】以下关于磁的应用说法错误的是( )
A. 磁带的录音过程是利用了电流的磁效应
B. 磁疗是利用外加磁场透入机体经络穴位治疗疾病的方法
C. 磁悬浮列车是利用导轨上的永磁体将列车悬浮起来的
D. 隐形飞机利用了表面涂一层特殊的吸波磁性材料达到隐身目的的
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【题目】在以下的哪些情况中可将所研究的物体看成质点( )
A. 研究某学生骑车由学校回家的速度
B. 对这位学生骑车姿势进行分析
C. 旋转的物体,肯定不能看成质点
D. 研究火星探测器降落火星后如何探测火星的表面
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【题目】下列说法中正确的是( )
A. 在任何参考系中,物理规律都是相同的,这就是广义相对性原理
B. 在不同的参考系中,物理规律都是不同的,例如牛顿运动定律仅适用于惯性参考系
C. 一个均匀的引力场与一个做匀速运动的参考系等价,这就是著名的等效原理
D. 一个均匀的引力场与一个做匀加速运动的参考系等价,这就是著名的等效原理
E. 物体的运动速度不能无限增加
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【题目】如图甲所示,不计电阻的平行金属导轨竖直放置,导轨间距为L=1 m,上端接有电阻R=3 Ω,虚线OO′下方是垂直于导轨平面的匀强磁场.现将质量m=0.1 kg、电阻r=1 Ω的金属杆ab从OO′上方某处垂直导轨由静止释放,杆下落过程中始终与导轨保持良好接触,杆下落过程中的v-t图象如图乙所示(取g=10 m/s2).求:
(1)磁感应强度B;
(2)杆在磁场中下落0.1 s过程中电阻R产生的热量.
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【题目】如图甲所示,圆桶沿固定的光滑斜面匀加速下滑,现把一个直径与桶内径相同的光滑球置于其中后,仍静置于该斜面上,如图乙所示,释放后圆桶( )
A. 仍沿斜面以原来的加速度下滑
B. 将沿斜面以更大的加速度下滑
C. 下滑过程中,圆桶内壁与球间没有相互作用力
D. 下滑过程中,圆桶内壁对球有沿斜面向下的压力
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【题目】下列说法正确的是( )
A. 所有行星都在同一个椭圆轨道上绕太阳运动
B. 行星绕太阳时太阳位于行星轨道的中心处
C. 离太阳越近的行星的运动周期越长
D. 所有行星的轨道半长轴的三次方跟公转周期的二次方的比值都相等
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【题目】如图为固定在竖直平面内的轨道,直轨道AB与光滑圆弧轨道 BC相切,圆弧轨道的圆心角为37°,半径为r=0.25m,C端水平, AB段的动摩擦因数为0.5.竖直墙壁CD高H=0.2m,紧靠墙壁在地面上固定一个和CD等高,底边长L=0.3m的斜面.一个质量m=0.1kg的小物块(视为质点)在倾斜轨道上从距离B点l=0.5m处由静止释放,从C点水平抛出.重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:
(1)小物块运动到C点时对轨道的压力的大小;
(2)小物块从C点抛出到击中斜面的时间;
(3)改变小物体从轨道上释放的初位置,求小物体击中斜面时动能的最小值.
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