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3.如图所示,物块A以初速度v0滑上放在光滑水平面上的长木板B上,若长木板固定,物块A正好在长木板上滑行到最右端而停止;若长木板可以在水平面上自由滑动时,则物块A在长木板上滑动的长度为板长的$\frac{4}{5}$,求物块A与长木板的质量之比$\frac{{m}_{A}}{{m}_{B}}$.

分析 若B固定,则A受到的摩擦力做功等于它动能的变化;若B不固定,对A、B系统由动量守恒,列出公式即可求解

解答 解:物块在长木板上滑动时,物块A在水平方向上只受到长木板对它的滑动摩擦力的作用,使它做匀减速运动,由牛顿第二定律有μmAg=mAaA得aA=μg
当长木板固定时,由匀变速运动的规律有${v_0}^2=2{a_A}l=2μgl$
当长木板不固定时,则长木板的加速度由牛顿第二定律有μmAg=mBaB
得${a_B}=\frac{m_A}{m_B}μg$
物块做匀减速度直线运动,木板做匀加速直线运动,直到它们达到共同速度,即:v=v0-aAt=aBt
此时有:A的位移为${x_A}={v_0}t-\frac{1}{2}{a_A}{t^2}$
B的位移为${x_B}=\frac{1}{2}{a_B}{t^2}$
${x_A}-{x_B}=\frac{4}{5}l$
联立各式可解得:$\frac{m_A}{m_B}=\frac{1}{4}$
答:物块A与长木板的质量之比为1:4

点评 本题考查了动量守恒定律、动能定理和能量的转化与守恒定律的应用,能量的转化与守恒是本题的难点

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13.水平地面上有一木箱,木箱与地面之间的摩擦因数为μ(0<μ<1).现对木箱施加一拉力F,使木箱做匀速直线运动.设F的方向与水平面夹角为θ,如图,在θ从0逐渐增大到90°的过程中,木箱的速度保持不变,则(  )
A.F先增大后减小B.F先减小后增大
C.F的水平分力一直增大D.F的水平分力一直减小

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14.一只小灯泡,标有“3V、0.6W”字样.现用右下图给出的器材测量该小灯泡正常发光时的伏安特性曲线.(滑动变阻器最大阻值为5Ω;电源电动势为12V,内阻为1Ω;电流表量程0~0.6A~3A,内阻为1Ω,电压表的内阻为10kΩ).
(1)在设计电路的过程中,为了尽量减小实验误差,电流表应采用外接(选填“内接”或“外接”)法,电阻的测量值比真实值小(选填“大”或“小”),电流表量程选0.6A,滑动变阻器的连接方式应采用分压式(选填“分压式”或“限流式”)
(2)将你所设计的实验电路图(尽量减小实验误差)画在左下方的虚线框中.
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11.如图,将质量为m=10kg的物体靠在竖直墙上,当用F=80N,斜向上与竖直方向的夹角为37°推物体时,物体恰好沿墙匀速下滑,若要物体以a=8m/s2的加速度沿墙加速下滑,不改变推力F的方向,F的大小将减少为多少?(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)

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8.如图甲所示,理想变压器原、副线圈匝数比为5:1,副线圈输出电压如图乙所示,副线圈接火灾报警系统(报警器未画出),R0为定值电阻,R为热敏电阻,其阻值随温度的升高而减小.则下列说法正确的是(  )
A.原线圈输入电压有效值为220$\sqrt{2}$V
B.副线圈输出电压瞬时值表达式u=44$\sqrt{2}$sin100πtV
C.R处出现火警时原线圈电流减小
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C.充电时,电池消耗的热功率为0.02 W
D.充电时,在1s的时间内有0.14 J的电能转化为化学能

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12.物理学家霍尔于1879年在实验中发现,当电流垂直于磁场通过导体或半导体材料左右两个端面时,在材料的上下两个端面之间产生电势差.这一现象被称作霍尔效应,产生这种效应的元件叫霍尔元件,在现代技术中被广泛应用.如图为霍尔元件的原理示意图,其霍尔电压U与电流I和磁感应强度B的关系可用公式UH=kH$\frac{IB}{d}$表示,其中kH叫该元件的霍尔系数.根据你所学过的物理知识,判断下列说法正确的是(  )
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B.公式中的d指元件上下表面间的距离
C.霍尔系数kH是一个没有单位的常数
D.霍尔系数kH的单位是m3•s-1•A-1

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B.该质点有恒定的加速度,大小为 2.5m/s 2
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D.前2s内质点的位移为15m

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