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1.如图所示,质量为M=4.0kg的长木板静止在粗糙水平地面上,某时刻一质量为m=2.0kg的小木板(可视为质点),以v0=10m/s的初速度从左端滑下长木板,同时同一水平向右的恒力F拉动长木板向右做匀加速运动,当小木板运到带长木板的右端时,二者恰好相对静止,此时撤去恒力F,长木板在地面上继续运动L=4m时的速度为3m/s,已知长木板与小木板间的动摩擦因数μ1=0.5,长木板与水平地面间的动摩擦因数μ2=0.2,重力加速度g=10m/s2,求:

(1)长木板的长度;
(2)作用在长木板上的恒力F的大小.

分析 (1)根据牛顿第二定律求出撤去拉力后的加速度,结合速度位移公式求出物块与木板达到的共同速度,根据牛顿第二定律和运动学公式,结合相对位移的大小求出木板的长度.
(2)根据牛顿第二定律和木板的加速度,求F的大小.

解答 解:(1)设物块与木板达共同速度v后,物块与木板一起向右减速滑行,设此过程加速度大小为a,根据牛顿第二定律得:
a=$\frac{{μ}_{2}(M+m)g}{M+m}$=μ2g=0.2×10=2m/s2
根据匀变速直线运动的规律有:
v2-${v}_{共}^{2}$=-2aL,
代入数据解得:v=5m/s.
对物块,冲上木板后做加速度大小为a1的匀减速运动,对木板,物块冲上后做加速度大小为a2的匀加速运动,经时间t1达共同速度v.依题意对小物块有:
a11g=5m/s2
又 v=v0-a1t1
代入数据解得:t1=1s.
对木板:v=a2t1
解得:a2=5m/s2
小物块的位移为:x=$\frac{{v}_{0}+{v}_{共}}{2}{t}_{1}$=$\frac{10+5}{2}×1$=7.5m
平板车的位移为:x=$\frac{{v}_{共}}{2}$t1=$\frac{5}{2}$×1m=2.5m,
所以小车的长度为:L=x-x=7.5-2.5m=5m.
(2)由牛顿第二定律,有:F+μ1mg-μ2(M+m)g=Ma2
代入数据解得:F=22N.
答:(1)木板的长度为5m;
(2)作用在平板车上的恒力F大小为22N.

点评 分析清楚滑块在每个过程的运动状态,根据物体的运动的过程来逐个求解,本题中用到了匀变速直线运动的规律,涉及的知识点较多,要求学生要熟练的应用每一部分的知识.

练习册系列答案
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11.用图示电路测量一量程为3V的电压表内阻,可调恒压电源能满足本实验要求.将
下列实验步骤的有关内容补充完整.
①断开开关S,按图连接好电路;
②将电阻箱的阻值调到零;
③接通电源,再闭合开关S;
④由零开始调节恒压电源的输出电压,使电压表的指针指到3V位置;
⑤调节电阻箱的阻值使电压表的指针指到1.5V位置,读出此时电阻箱的阻值,即为电压表内阻的测量值.断开开关S.

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12.如图所示,倾角为θ的斜面与足够大的光滑水平面在D处平滑连接,斜面上有A、B、C三点,AB间距为2L,BC、CD间距为4L,斜面上BC部分粗糙,其余部分光滑,4块完全相同、质量均匀分布的长方形薄片,紧挨在一起排在斜面上,从下往上编号依次为1、2、3、4,第1块的下边缘恰好在A处.现将4块薄片一起由静止释放,薄片经过D处时无能量损失且相互之间无碰撞.已知每薄片质量为m、长为L,薄片与斜面BC间的动摩擦因数为tanθ,重力加速度为g.求:
(1)第1块薄片下边缘刚运动到B时的速度大小v1
(2)第1块薄片刚好完全滑上粗糙面时的加速度大小a和此时第3、4块间的作用力大小F;
(3)4块薄片全部滑上水平面后,相邻滑片间的距离d.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

9.如图,在水平地面上有一个长木板m2,其上下表面平行,小物块m1放在m2的左端,m1可看成质点.已知它们的质量分别为m1=2kg,m2=1kg,木板长度L=8m,m1与m2之间以及m2与地面之间的动摩擦因数分别为μ1=0.5,μ2=0.3,且最大静摩擦力等于滑动摩擦力.现用水平向右的恒力F=14N作用于m1上.(g=10m/s2
(1)求m1经过多长时间从m2的右端离开;
(2)当m1离开m2后,将m1拿走,则m2一共运动的位移为多少?

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16.如图所示,两条足够长的平行金属导轨倾斜放置(导轨电阻不计),倾角为30°,导轨间距为0.5m,匀强磁场垂直导轨平面向下,B=0.2T,两根材料相同的金属棒a、b与导轨构成闭合回路,a、b金属棒的质量分别为3kg、2kg,两金属棒的电阻均为R=1Ω,刚开始两根金属棒都恰好静止,假设最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力.现对a棒施加一平行导轨向上的恒力F=60N,经过足够长的时间后,两金属棒都达到了稳定状态.求:
(1)金属棒与导轨间的动摩擦因数;
(2)当两金属棒都达到稳定状态时,b棒所受的安培力.
(3)设当a金属棒从开始受力向上运动5m时,b金属棒向上运动了2m,且此时a的速度为4m/s,b的速度为1m/s,则求此过程中回路中产生的电热及通过a金属棒的电荷量.

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(1)导体棒cd中的感应电流方向;
(2)导体棒ab保持v1做匀速直线运动时外力F的功率PF
(3)导体棒cd从开始运动到速度最大所用的时间t1
(4)导体棒cd从开始运动到停止所用的时间t2

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10.如图所示,现有一个理想边界的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里,一电阻均匀的直角三角形闭合线框沿垂直于ac方向进入该磁场,在进入该磁场过程中,下列判断正确的是(  )
A.线框所受安培力方向垂直ac向上B.线框所受安培力方向水平向左
C.线框所受安培力方向水平向右D.线框所受安培力方向垂直bc斜向上

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5.如图所示,小车在水平地面上加速运动,一木块靠在车厢侧壁上,木块与车厢相对静止,下列说法正确的是(  )
A.小车运动的速度越大,侧壁对木块的弹力越大
B.小车运动的加速度越大,侧壁对木块的弹力越大
C.小车运动的速度越大,侧壁对木块的摩擦力越大
D.小车运动的加速度越大,侧壁对木块的摩擦力越大

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