【题目】如图所示,倾角为37o的粗糙斜面固定在水平地面上,斜面上放置质量均为1kg的A、B两物体,A、B之间有一劲度系数很大的轻质弹簧,弹簧与A栓连,与B接触但不栓连,初始弹簧被锁定,弹性势能为4J,A、B恰好静止在斜面上,物体与斜面间的最大静摩擦力与滑动摩擦力相等,B与斜面间的动摩擦因数是A的2倍,现解除弹簧锁定,A、B在极短的时间内被弹簧弹开,求:
(1)A、B与斜面间的摩擦因数u1、u2分别是多少?
(2)弹簧刚恢复原长时A、B的速度大小v1、v2
(3)弹簧刚恢复原长后1.2s时,A、B间的距离.
【答案】
(1)解:A、B恰好静止在斜面上,则二者受到的摩擦力的和等于重力沿斜面向下的分力:u1mgcos37°+u2mgcos37°=2mgsin37°
又:2u1=u2
联立得:u1=0.5,u2=1
答:A、B与斜面间的摩擦因数u1、u2分别是0.5和1
(2)解:由于A、B在极短的时间内被弹簧弹开,可以认为二者在分开的过程中沿斜面方向的动量守恒,得:mv1=mv2
又:Ep= mv12+ mv22
联立得:v1=2m/s,v2=2m/s
答:弹簧刚恢复原长时A、B的速度大小都是2m/s;
(3)解:A向上运动时:mgsin37°+u1mgcos37°=ma1
得:a1=10m/s2
向上运动的时间:t1= s
向上的位移:x1= v1 t1= =0.2m
A向下运动时,以向下为正方向:mgsin37°﹣u1mgcos37°=ma2
得:a2=2m/s2
运动的时间:t2=1.2﹣t1=1s
向下运动的位移:x2= a2t22= =1m
B向下运动时:mgsin37°﹣u2mgcos37°=ma
得:a=﹣2m/s2
t= =1s<1.2s
x= =1m
二者之间的距离:△x=x﹣(x2﹣x1)=1﹣(1﹣0.2)=0.2m
答:弹簧刚恢复原长后1.2s时,A、B间的距离是0.2m.
【解析】(1)开始时A、B恰好静止在斜面上,根据受力分析,结合共点力平衡的条件即可求出;(2)根据动量守恒,结合功能关系即可求出;(3)分别对它们进行受力分析,由牛顿第二定律求出各自的加速度,然后结合运动学的公式即可求出.
【考点精析】掌握匀变速直线运动的速度、位移、时间的关系和动量守恒定律是解答本题的根本,需要知道速度公式:V=V0+at;位移公式:s=v0t+1/2at2;速度位移公式:vt2-v02=2as;以上各式均为矢量式,应用时应规定正方向,然后把矢量化为代数量求解,通常选初速度方向为正方向,凡是跟正方向一致的取“+”值,跟正方向相反的取“-”值;动量守恒定律成立的条件:系统不受外力或系统所受外力的合力为零;系统所受的外力的合力虽不为零,但系统外力比内力小得多;系统所受外力的合力虽不为零,但在某个方向上的分量为零,则在该方向上系统的总动量的分量保持不变.
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【题目】专家称嫦娥四号探月卫星为“四号星”,计划在2017年发射升空,它的主要任务是更深层次、更全面地科学探测月球地貌等方面的信息,完善月球档案资料.已知月球的半径为R,月球表面的重力加速度为g,月球的平均密度为ρ,嫦娥四号开始探测时与月球中心的距离为r,根据以上信息可求得( )
A.引力常量G=
B.引力常量G=
C.嫦娥四号的运行速度v=
D.嫦娥四号的运行速度v=
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【题目】物体沿一条直线作加速运动,从开始计时起,第1s内的位移是1m,第2s内的位移是2m,第3s内的位移是3m,第4s内的位移是4m,由此可知( )
A.此物体一定作匀加速直线运动
B.此物体的初速度是零
C.此物体的加速度是1m/s2
D.此物体在前4s内的平均速度是2.5m/s
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【题目】关于速度,速度改变量,加速度,正确的说法是( )
A. 物体运动的速度改变量很大,它的加速度一定很大
B. 速度很大的物体,其加速度可以很小,可能为零
C. 某时刻物体的速度为零,其加速度一定为零
D. 加速度很大时,运动物体的速度一定很大
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【题目】一辆汽车以60km/h的速度匀速行驶,每行驶10km消耗汽油1.0L , 已知每升汽油燃烧后放出的能量为3.2×107J , 汽油机的效率为25%,求:
(1)汽车行驶10km牵引力做的功;
(2)汽车受到的牵引力大小.
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【题目】一质量为m、电阻为r的金属杆ab,以一定的初速度v0从一光滑平行金属导轨底端向上滑行,导轨平面与水平面成30°角,两导轨上端用一电阻R相连,如图所示,磁场垂直斜面向上,导轨的电阻不计,金属杆始终与导轨接触良好,金属杆向上滑行到某一高度之后又返回到底端时的速度大小为v,则金属杆在滑行过程中( )
A.向上滑行与向下滑行的时间相等
B.向上滑行与向下滑行时电阻R上产生的热量相等
C.向上滑行与向下滑行时通过金属杆的电荷量相等
D.向上滑行与向下滑行时金属杆克服安培力做的功相等
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【题目】高频焊接是一种常用的焊接方法,其焊接的原理如图所示。将半径为10 cm的待焊接的圆形金属工件放在导线做成的1 000匝线圈中,然后在线圈中通以高频的交变电流,线圈产生垂直于金属工件所在平面的变化磁场,磁场的磁感应强度B的变化率为10π T/s。焊缝处的接触电阻为工件非焊接部分电阻的99倍。工件非焊接部分每单位长度上的电阻为R0=10-2π Ω·m-1,焊接的缝宽非常小。则焊接过程中焊接处产生的热功率为________。(计算中可取π2=10,不计温度变化对电阻的影响,结果保留一位有效数字)
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【题目】电吉他中电拾音器的基本结构如图所示,磁体附近的金属弦被磁化,因此弦振动时,在线圈中产生感应电流,电流经电路放大后传送到音箱发出声音,下列说法不正确的有( )
A.选用铜质弦,电吉他仍能正常工作
B.取走磁体,电吉他将不能正常工作
C.增加线圈匝数可以增大线圈中的感应电动势
D.弦振动过程中,线圈中的电流方向不断变化
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【题目】如图所示,两足够长的平行光滑的金属导轨MN、PQ相距为L,导轨平面与水平面的夹角θ=30°,导轨电阻不计,磁感应强度为B的匀强磁场垂直于导轨平面向上.长为L的金属棒ab垂直于MN、PQ放置在导轨上,且始终与导轨接触良好,金属棒的质量为m、电阻为R.两金属导轨的上端连接一个灯泡,灯泡的电阻也为R.现闭合开关K,给金属棒施加一个方向垂直于杆且平行于导轨平面向上的、大小为F=2mg的恒力,使金属棒由静止开始运动,当金属棒达到最大速度时,灯泡恰能达到它的额定功率.重力加速度为g,求:
(1)金属棒能达到的最大速度vm;
(2)灯泡的额定功率PL;
(3)若金属棒上滑距离为s时速度恰达到最大,求金属棒由静止开始上滑2s的过程中,金属棒上产生的电热Q1 .
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