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【题目】如图所示,质量为m=1 kg的小木块放在质量为M=8 kg的长木板(足够长)的左端,静止在光滑的水平面上,mM之间的动摩擦因数μ=0.1,g=10 m/s2.现给m一个向右的速度v0=10 m/s同时对M施加一水平向左的恒力F,且F=5 N,则F作用一段时间后撤去,Mm的速度最终都变为零.求:

(1)F作用的时间t1

(2)此过程中系统生热Q.

【答案】(1)2s(2)55J

【解析】试题分析:(1)M、M系统由动量定理可求得F作用的时间,(2)M受力分析求出加速度,由运动学公式求出位移,再根据功能关系求出系统产生的热量Q.

(1)根据动量定理对M、m系统分析可得:

解得:

(2)M受力分析可得:

解得:

时间内M运动的位移

则系统生热

代入数据解得:

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示为一真空示波管的示意图,电子从灯丝发出(初速度可忽略不计),经灯丝与板间的电压加速,从板中心孔沿中心线射出,然后进入竖直放置的两块平行金属板(水平偏转电极)形成的偏转电场中(偏转电场可视为匀强电场),电子进入间电场时的速度与电场方向垂直,电子经过电场后打在荧光屏上.已知两板间的电压为,两板间的距离为,板长为,电子的质量为,电荷量为,不计电子受到的重力及它们之间的相互作用力.求:

(1)电子穿过板时速度的大小

(2)电子从偏转电场射出时的侧移量

(3)若要使电子打在荧光屏上任意一点,可采取哪些措施?

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】下列说法中正确的是

A. 气体放出热量,其分子的平均动能可能增大

B. 布朗运动不是液体分子的运动,但它可以说明分子在永不停息地做无规则运动

C. 当分子力表现为斥力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的减小而增大

D. 第二类永动机不违反能量守恒定律,但违反了热力学第一定律

E. 某气体的摩尔体积为V,每个分子的体积为V0,则阿伏加德罗常数可表示为NA

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,光滑绝缘的水平面上,一个边长为L的正方形金属框,在水平恒力F作用下运动,穿过方向如图的有界匀强磁场区域。磁场区域的宽度为。当变进入磁场时,线框的加速度恰好为零。则线框进入磁场的过程和从磁场另一侧穿出的过程相比较,下列分析正确的是(

A.两过程所用时间相等

B.所受的安培力方向相反

C.线框中产生的感应电流方向相反

D.进入磁场的过程中线框产生的热量较少

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,在垂直纸面向里的匀强磁场的边界上,有两个电荷量绝对值相同、质量相同的正、负粒子不计重力,从O点以相同的速度先后射入磁场中,入射方向与边界成θ角,则正、负粒子在磁场中

A.运动时间相同

B.运动轨迹的半径相

C.重新回到边界时速度大小不等,方向相同

D.重新回到边界时与O点的距离相

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,两个截面积均为S的圆柱形容器,左右两边容器高均为H,右边容器上端封闭,左边容器上端是一个可以在容器内无摩擦滑动的轻活塞(重力不计),两容器由装有阀门的极细管道(体积忽略不计)相连通.开始时阀门关闭,左边容器中装有热力学温度为T0的理想气体,平衡时活塞到容器底的距离为H,右边容器内为真空.现将阀门缓慢打开,活塞便缓慢下降,直至系统达到平衡,此时被封闭气体的热力学温度为T,且TT0.求此过程中外界对气体所做的功.已知大气压强为P0

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图,六面体真空盒置于水平面上,它的面与面为金属板,其它面为绝缘材料.面带正电, 面带负电.从小孔沿水平方向以相同速率射入三个质量相同的带正电液滴,最后分别落在三点.则下列说法正确的是(

A. 三个液滴在真空盒中都做平抛运动 B. 三个液滴的运动时间不一定相同

C. 三个液滴落到底板时的速率相同 D. 液滴所带电荷量最多

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【题目】真空中MN两点分别放置等量异种电荷,如图所示,OMN连续的中点,abcd为正方形的四个顶点,正方形的中心与O点重合,且连续MN与正方形共面,ab边与MN平行,则下列说法正确的是(

A. 两点的电场强度大小相等,方向相同

B. 两点的电场强度大小相等,方向不同

C. 将某个正电荷从a点沿ad直线移到d点的过程中电势能先增大后减小

D. 将某个正电荷从a点移动c点电场力做功大于从a点移到b点电场力做功

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,一光滑水平桌面与一半径为R的光滑半圆形轨道相切于C点,且两者固定不动,一长L=0.8m的细绳,一端固定于O点,另一端系一个质量m1=0.2kg的小球A,当A在竖直方向静止时,它对水平桌面的作用力刚好为零,现将A提起使细绳处于水平位置时无初速释放,当球A摆至最低点时,恰与放在桌面上的质量m2=0.8kg的小球B正碰,碰后A球以2m/s的速度弹回,B球将沿半圆形轨道运动,恰好能通过最高点Dg=10m/s2,求

(1)B球在圆形轨道最低点C的速度为多大?

(2)光滑圆形轨道半径R应为多大?

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同步练习册答案