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7.如图所示,平板A长为L=5m,质量为M=5kg,放在水平桌面上,板右端与桌边相齐.在A上距其右端s=3m处放一物体B(可以看成质点),其质量m=2kg,已知A、B间的动摩擦因数μ1=0.1,A与桌面间和B与桌面间的动摩擦因数都是μ2=0.2.原来系统静止.现在在板的右端施一大小一定的水平力F,作用一段时间后,将A从B下抽出,且恰使B最后恰停在右侧边缘.取g=10m/s2,求:
   (1)力F的大小为多少?
   (2)力F的最短作用时间为多少?

分析 根据牛顿第二定律分别求出B在A上和在水平桌面上的加速度大小,抓住B恰好停在右侧边缘,求出B在A上的运动时间,从而得出力F作用的最短时间.
根据A、B的相对位移大小,结合运动学公式求出A的加速度,根据牛顿第二定律求出力F的大小.

解答 解:对于B,在未离开A时,根据牛顿第二定律得加速度为:
aB1=$\frac{{μ}_{1}mg}{m}={μ}_{1}g=1m/{s}^{2}$,
设经过时间t1后B离开A,根据牛顿第二定律得离开A后B的加速度为:
${a}_{2}=\frac{{μ}_{2}mg}{m}={μ}_{2}g=2m/{s}^{2}$,
设物体B离开A时的速度为vB,根据运动学公式有:
vB=aB1t1
$\frac{1}{2}{a}_{B1}{{t}_{1}}^{2}+\frac{{{v}_{B}}^{2}}{2{a}_{B2}}=s$,
代入数据解得:
t1=2 s,
${t}_{2}=\frac{{v}_{B}}{{a}_{B2}}$=1s,
设A的加速度为aA,则根据相对运动的位移关系得:
$\frac{1}{2}{a}_{A}{{t}_{1}}^{2}-\frac{1}{2}{a}_{B1}{{t}_{1}}^{2}=L-s$,
解得:aA=2 m/s2
由牛顿第二定律得:
F-μ1mg-μ2(m+M)g=MaA
代入数据得:F=26 N.
答:(1)力F的大小为26N.
(2)力F的最短作用时间为2s.

点评 解决本题的关键能够正确地进行受力分析,理清A、B在整个过程中的运动规律,结合牛顿第二定律和运动学公式进行求解.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.关于热现象,下列说法中正确的是(  )
A.用显微镜观察布朗运动,把微粒运动的位置按时间顺序连接得到的不规则折线表示的是液体分子的运动轨迹
B.一定质量的气体,压强不变、温度升高时,吸收的热量一定大于内能的增加量
C.一定量100℃的水变成100℃的水蒸气,其分子势能增加
D.可利用高科技手段,将流散的内能全部收集加以利用,而不引起其他变化
E.物体的内能取决于温度、体积和物质的量

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.在风平浪静的海面上,有一战斗机要去执行一项紧急飞行任务,而航空母舰的弹射系统出了故障,无法在短时间内修复,已知飞机在跑道上加速时,可能产生的最大加速度为5m/s2,起飞速度为50m/s,跑道长为100m经过计算发现在这些条件下飞机根本无法安全起飞(请你计算,作出判断),航空母舰不得不在海面上沿起飞方向运动,从而使飞机获得初速度,达到安全起飞的目的,那么航空母舰行驶的速度为多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.如图所示,边长为L的单匝正方形线圈abcd置于磁感应强度为B的匀强磁场中,线圈的四个边的电阻均为r,线圈的a、b两端接阻值也为r的电阻.线圈绕轴ab以角速度ω匀速转动.t=0时刻线圈通过图示位置.则在t=$\frac{5π}{6ω}$时刻通过电阻R的电流为(  )
A.$\frac{Bω{L}^{2}}{14r}$B.$\frac{Bω{L}^{2}}{10r}$C.$\frac{\sqrt{3}Bω{L}^{2}}{10r}$D.$\frac{Bω{L}^{2}}{7r}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.关于固体和液体,下列说法正确的是(  )
A.单晶体有一定的熔点而多晶体却没有固定的熔点
B.无论是晶体还是非晶体都没有固定的熔点
C.滴入水中的红墨水很快散开是布朗运动
D.
如图水黾可以停在水面上说明了液体存在表面张力

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.当前传感器被广泛应用于各种电器、电子产品之中,下述关于常用的几种家用电子器件所采用传感器说法中,正确的是(  )
A.电视机对无线遥控信号的接收主要是采用了力传感器
B.电子体温计中主要是采用了温度传感器
C.电脑所用的光电鼠标主要是采用声波传感器
D.电子秤中主要是采用了力电传感器

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

19.某小组同学利用如图甲所示的装置来探究机械能守恒定律,实验步骤如下:

①把力传感器M固定,并在挂钩正下方固定一个小圆环;(环中的光滑小孔O刚好能穿过一根细线)
②一根不可伸长的轻细线一端固定一个小金属球,另一端穿过小孔O固定在传感器的挂钩上;
③小金属球处于竖直静止状态时,从拉力传感器中得到的拉力随时间变化的关系图象如图乙中的②所示;
④细线处于水平伸直状态,小金属球由静止释放,从拉力传感器中得到的拉力随时间变化的关系图象如图乙中的①所示.
回答下列问题:
(1)由于重力加速度未知,为探究机械能是否守恒,需要测量或已知哪些物理量CD;
A.小金属球的质量m          B.细线的长度l          C.图乙中的F0的大小     
D.图乙中F1的大小             E.小金属球在最低点C的速度
(2)若已经由实验得到(1)中所需物理量,为验证小金属球由最高点A到最低点C的过程机械能是否守恒,只需验证等式2F0=F1-F0是否成立.(用(1)中所选物理量的符号表示)

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

16.如图甲所示是用落体法探究重力势能变化量与动能变化量之间关系的实验装置.
(1)下列说法中正确的是D.
A.实验中摩擦是不可避免的,因此纸带越短越好,因为纸带越短,克服摩擦力做的功就越少,误差就越小
B.实验时必须称出重物的质量
C.纸带上第1、2两点间距若不接近2mm,则无论怎样处理实验数据,实验误差都一定较大
D.处理打点的纸带时,可以直接利用打点计时器打出的实际点迹

(2)某同学在实验中,用质量为0.50kg 的重物拖着纸带由静止开始下落,图乙是在下落过程中打点计时器打出的一条纸带.在纸带上选取三个相邻的计数点A、B、C,相邻计数点间的时间间隔T=0.08s,O恰好为重物开始下落时记录的点,各计数点到O点的距离如图乙所示.当地的重力加速度g取9.80m/s2.计时器从记录点O到记录点B的过程中,重物的重力势能减少量为1.88 J,计时器记录点B时,重物的速率是2.74m/s.(结果均保留三位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

17.如图所示是某物体做平抛运动实验后在白纸上描出的轨迹和所测数据,图中O点为物体的抛出点,g=10m/s2.根据图中数据,求物体做平抛运动的初速变v0=1.60m/s.(保留三位有效数字)

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同步练习册答案