【题目】如图所示,倾角θ=30°足够长的斜面顶端固定一光滑定滑轮,轻绳跨过定滑轮,两端分别连接钩码和带凹槽的木块,木块的凹槽内放置一个钩码,两钩码的质量均为m=0.1kg,木块沿斜面向下匀速运动,速度大小为v0=10m/s,已知木块与斜面间动摩擦因数μ= ,重力加速度g=10m/s2 . 求:
(1)木块的质量M;
(2)若迅速将凹槽内的钩码挂到左侧钩码上,不计此过程中对系统速度的影响,木块经多长时间速度减为零.
【答案】
(1)
解:由于匀速下滑,设绳拉力为T,对凹槽和钩码整体受力分析得:
(M+m)gsinθ=T+μ(M+m)gcosθ
对钩码受力分析得:T=mg
联立并代入数据解得:M=0.3kg
(2)
解:设M减速下的滑加速度为a,对M应用牛顿第二定律得:
Mgsinθ﹣μMgcosθ﹣T=Ma
对钩码应用牛顿第二定律得:T﹣2mg=2ma
联立并代入数据解得:a=﹣2.5m/s2
由运动学公式:v=v0+at可得减速到零所需要的时间为:
t=4s
【解析】(1)对凹槽和钩码整体进行受力分析,根据沿绳方向上的合力为零列式,即可求得木块的质量;(2)挂上钩码后对M和钩码根据牛顿第二定律列式可求得加速度,再根据速度公式即可求得减速到零所需要的时间.
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【题目】如图所示,两个质量分别为m1=2kg、m2=3kg的物体置于光滑的水平面上,中间用轻质弹簧秤连接.两个大小分别为F1=30N、F2=20N的水平拉力分别作用在m1、m2上,则( )
A.弹簧秤的示数是26N
B.弹簧秤的示数是50N
C.在突然撤去F2的瞬间,m1的加速度大小为5m/s2
D.在突然撤去F1的瞬间,m1的加速度大小为13m/s2
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【题目】如图所示,一物体P放在光滑水平面上,左边用一根轻弹簧与竖直墙相连,物体受到一水平向右、大小为15N的拉力静止在水平面上,弹簧(在弹性限度内)伸长了5cm,则( )
A.该弹簧的劲度系数为300N/m
B.该弹簧的劲度系数为75N/m
C.若改用3N的水平力向左压物体,物体静止时弹簧缩短了(相对原长)1cm
D.若改用3N的水平力向左压物体,物体静止时弹簧缩短了(相对原长)5cm
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【题目】如图所示为一列简谐横波在t=0时刻的波形图,此时x=18m处的质点刚开始振动,t=1.5s时,x=30m处的质点第一次到达波峰,则下列说法正确的是( )
A.质点P振动的周期为1.2s
B.该波传播速度为10m/s
C.t=0时刻开始,质点Q比质点P先回到平衡位置
D.t=0时刻开始,经 个周期内,质点Q运动的路程为2cm
E.t=0.2时,质点Q运动到波峰位置
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【题目】如图所示,有两个穿着溜冰鞋的人站在水平冰面上,当其中某人A从背后轻轻推另一个人B时,两个人会向相反的方向运动,不计摩擦力,则下列判断正确的是( )
A.A,B的质量一定相等
B.推后两人的动能一定相等
C.推后两人的总动量一定为0
D.推后两人的速度大小一定相等
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【题目】如图所示,质量为1kg的物体(可视为质点)在水平传送带上被传送,A为终端皮带轮,传送带与皮带轮之间不打滑且与皮带在C点相切,物体刚放上皮带时的速度为0,距C点的距离为1m,皮带轮的半径为10cm,重力加速度g=10m/s2 , 若皮带轮转动的线速度大小为1m/s,物体运动到C点的前速度已达到1m/s,则( )
A.物体在C点对传送带的压力大小为10N
B.物体与传送带间的摩擦因数至少为0.1
C.物体到达C点后将沿皮带下滑一段距离再离开皮带
D.物体与传送带摩擦产生的热量为0.5J
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【题目】如图,一上端开口、下端封闭的细长玻璃管竖直放置.玻璃管的下部封有长l1=25.0cm的空气柱,中间有一段长l2=25.0cm的水银柱,上部空气柱的长度l3=40.0cm.已知大气压强为p0=75.0cmHg.现将一活塞(图中未画出)从玻璃管开口处缓慢往下推,使管下部空气柱长度变为l1′=20.0cm.假设活塞下推过程中没有漏气,求活塞下推的距离.
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【题目】如图所示为竖直平面内的两个半圆轨道,在B点平滑连接,两半圆的圆心O1、O2在同一水平线上,小半圆半径为R,大半圆半径为2R,一滑块从大的半圆一端A点以一定的初速度向上沿着半圆内壁运动,且刚好能通过大半圆的最高点,滑块从小半圆的左端向上运动,刚好能到达大半圆的最高点,大半圆内壁光滑,则( )
A.滑块在A的初速度为
B.滑块在B点对小半圆的压力为6mg
C.滑块通过小半圆克服摩擦做的功力为mgR
D.增大滑块在A点的初速度,则滑块通过小半圆克服摩擦力做的功不变
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【题目】下列说法正确的是( )
A.分子间的引力总是大于斥力B.分子间同时存在引力和斥力
C.布朗运动就是液体分子的无规则运动D.液体中悬浮微粒越大,布朗运动越显著
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