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14.在倾角为θ=37°的粗糙斜面顶端有一质点A自静止开始下滑,质点A与斜面间的动摩擦因数为μ=0.5,同时另一质点B自静止开始由斜面底端向左以恒定加速度沿a沿光滑水平面运动,A滑下后能沿斜面底部的光滑小圆弧平稳地朝B追去,为使A能追上B,B的加速度最大值是多少?(g取=10m/s2)

分析 B做加速度为a的匀加速直线运动,A先做匀加速直线运动,然后做匀速直线运动,A要追上B,则追上B时的速度必大于等于B的速度.求出临界情况,即当B的加速度最大时,此时A追上B时,两者速度恰好相等.根据位移关系,根据运动学公式去求加速度的最大值.

解答 解:A滑到底端后做匀速直线运动,在B的速度小于A之前,两者距离越来越小,若速度相等直线未追上B,速度相等后不会追上,因为AB距离又越来越大,可知A要追上B,则追上B时的速度必大于等于B的速度.
设A滑到底端的速度为vA,滑到底端的时间为t1,A追上B所用的时间为t.临界情况为当B的加速度最大时,此时A追上B时,两者速度恰好相等.
速度相等时,根据平均速度公式,B的位移:
xB=$\frac{{v}_{A}}{2}t$.
A做匀速运动的位移:
xA=vA(t-t1),
A追上B时,有xB=xA,即:
$\frac{{v}_{A}}{2}t={v}_{A}(t-{t}_{1})$,
解得:
${t}_{1}=\frac{t}{2}$.
A做匀加速运动的加速度:
${a}_{A}=\frac{mgsin37°-μmgcos37°}{m}=2m/{s}^{2}$,
又:
${a}_{A}=\frac{{v}_{A}}{{t}_{1}}=\frac{{2v}_{A}}{t}$,
B做匀加速直线运动的加速度:
${a}_{B}=\frac{{v}_{A}}{{t}_{\;}}=\frac{{a}_{A}}{2}=1m/{s}^{2}$.
答:为使A追上B,B的加速度的最大值为1m/s2

点评 解决本题的关键知道要追上B,则追上B时的速度必大于等于B的速度.然后根据临界情况去解决问题,即当B的加速度最大时,此时A追上B时,两者速度恰好相等.

练习册系列答案
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19.下列说法中正确的是(  )
A.物体速度变化越大,则其加速度越大
B.物体的加速度增大,则其速度一定增大
C.原来多个恒力作用下的平衡物体,突然撤去一个外力,物体可能做直线运动,也可能做匀变速圆周运动
D.原来多个恒力作用下的平衡物体,突然撤去一个外力,则一定会产生加速度且方向与撤去外力的方向相反

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C.A、B连线上面的各个点电场强度都相同
D.A、B连线上面的各个点电势都相同

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2.如图甲,在倾角为θ的光滑斜面上,质量为m的物体在沿斜面方向的力F的作用下由静止开始运动,物体的机械能E随位移x变化关系如图乙所示,其中0~x1过程的图线是曲线,x1~x2过程的图线为平行于x轴的直线,则下列说法中正确的是(  )
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C.在0~x2过程中,物体先加速再匀速
D.在x1~x2过程中,物体的加速度为gsinθ

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9.如图所示,在虚线MO的左侧存在方向水平向右、电场强度大小为E=5V/m的匀强电场和方向垂直纸面向外、磁感应强度大小为B=10T的匀强磁场,在MO的右侧有一倾角为θ=37°的固定斜面,斜面通过一小段光滑圆弧与水平地面在O点相连.一质量为m=3kg、电荷量q=1C的带电小物块从水平地面的A点处由静止释放,在电场作用下向右运动,已知A、O间的距离为l=10m,物块到达O点前已经开始做匀速直线运动,到达O点后通过圆弧滑上斜面,刚好能到达斜面中点C,设斜面顶端P的高度h=0.3m,物块与水平地面间的动摩擦因数μ=0.1(重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6.cos37°=0.8).
(1)求物块在水平地面上克服摩擦力做的功;
(2)求物块与斜面间的动摩擦因数μ′;
(3)如果在虚线MO的右侧加一与纸面平行的匀强电场E′(电场强度的大小和方向未知),使物块能够到达斜面顶端P点,求匀强磁场E′的电场强度的最小值.

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19.如图,截面半径为R的$\frac{1}{4}$圆的透明柱体放置在水平面上,折射率为$\sqrt{3}$,现有一束光线平行于桌面射到柱体表面,射入柱体后,从竖直表面射出,已知入射光线与桌面的距离为$\frac{\sqrt{3}}{2}$R.求:出射角θ.

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6.利用微波炉烹饪食物在家庭生活中已被广泛应用.其基本原理是应用微波发生器,产生振动频率为2.45×109Hz的微波,使食物中的水分子随之振动,产生大量的热能.若某微波炉的产品参数如图所示,
产品容量20L输入电源220V/50Hz
操控方式电脑式额定功率1100W
烹饪方式微波/光波内腔尺寸180×315×329mm
内胆材质纳米银产品尺寸271×457×395mm
其他性能薄膜按键,电子除味功能.
则该微波炉的额定电流和微波波长约为(  )
A.0.2A   0.12mB.5A    0.12mC.0.2A   8.17mD.5A    8.17m

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3.如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比n1:n2=10:1,b是原线圈的中心抽头,S为单刀双掷开关.从某时刻开始在原线圈c、d两端加上如图乙所示的交变电压.下列说法正确的是(  )
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B.当S与a连接后,t=0.01s时理想电流表示数为零
C.当S与a连接后,滑动头P向下滑动时,电流表示数变大
D.当S由a拨到b后,原线圈的输入功率变为原来的4倍

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4.某研究小组收集了两个电学元件:电阻R0(约为2kΩ)和手机中的锂电池(电动势E标称值为3.7V,允许最大放电电流为100mA),实验室备有如下器材:
A.电压表V(量程3V,电阻RV约为4.0kΩ)
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C.电流表A2(量程2mA,电阻RA2约为50Ω)
D.滑动变阻器R1(0-40Ω,额定电流1A)
①为了测定电阻R0的阻值,小明设计了一电路,如图甲所示为其对应的实物图,

(i)甲图流表A应选A2(选填“A1”或“A2”).
(ii)请将甲图实物连线补充完整.
②为测量锂电池的电动势E和内阻r,小红设计了如图乙所示的电路图.根据测量数据作出$\frac{1}{U}$-$\frac{1}{{R}_{2}}$图象,如图丙所示.若该图线的斜率为k,纵轴截距为b,则该锂电池的电动势E=$\frac{1}{b}$,内阻r=$\frac{k}{b}$(用k、b和R2表示).该实验的测量值偏小,造成此系统误差主要原因是电压表的分流作用.

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