【题目】如图甲所示,在粗糙的水平面上,一质量m=0.1kg可视为质点的滑块压缩一轻弹簧并被锁定,滑块与弹簧不相连,解除锁定前滑块处于P处,t=0时解除锁定计算机通过传感器描绘出滑块的速度时间图象如图乙所示,其中oab段为曲线,bc段为直线,在t1=1s时滑块已经在水平面上滑行s=4m的距离.在滑块运动方向上与P相距7m的Q处有一竖直挡板,若滑块与挡板碰撞被弹回时无能量损失,g取10m/s2,求:
(1)滑块与水平面间动摩擦因数μ;
(2)锁定时弹簧具有的弹性势能Ep;
(3)滑块停下时与挡板的距离.
【答案】(1)滑块与地面的动摩擦因数为0.2;
(2)锁定时弹簧具有的弹性势能是1.6J;
(3)滑块停下时与挡板的距离是1m.
【解析】
试题1.从速度时间﹣﹣图象得到滑块脱离弹簧后减速滑行时的加速度,然后根据牛顿第二定律列式求解动摩擦因数;
2.对全过程运用动能定理,求出弹簧弹力做的功,从而得出弹性势能的最大值.
3.合力为零时,即加速度为零时速度最大,根据平衡方程求得弹簧的形变量,从而求得前进的距离.
解:(1)从图象可知,滑块脱离弹簧后的加速度为:
m/s2
由牛顿第二定律有:﹣μmg=﹣ma1
得:μ=0.2
(2)t1=1s时滑块已经在水平面上滑行s=4m的距离;设弹簧对滑块做功为W,由动能定理知:
W﹣μmgs=m
代入数据得:W=1.6J
由图可知此时弹簧已经恢复原长,弹性势能已经全部释放,所以 弹性势能Ep:EP=W=1.6J
(3)弹簧在恢复原长后只有摩擦力做功,由动能定理得:
代入数据得:x=4m
所以滑块停下时与挡板的距离为:
s=4m+4m﹣7m=1m
答:(1)滑块与地面的动摩擦因数为0.2;
(2)锁定时弹簧具有的弹性势能是1.6J;
(3)滑块停下时与挡板的距离是1m.
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【题目】如图所示,一个电阻值为R、匝数为n的圆形金属线圈与阻值为2R的电阻R1连接成闭合回路.线圈的半径为r1.在线圈中半径为r2的圆形区域内存在垂直于线圈平面向里的匀强磁场,磁感应强度B随时间t变化的关系图线如图(b)所示.图线与横、纵轴的交点坐标分别为t0和B0.导线的电阻不计.在0至t1时间内,下列说法正确的是( )
A. R1中电流的方向由a到b通过R1
B. 电流的大小为
C. 线圈两端的电压大小为
D. 通过电阻R1的电荷量
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【题目】关于电场强度和磁感应强度,下列说法中正确的是 ( )
A. 电场强度的定义式E =适用于任何静电场
B. 电场中某点电场强度的方向与在该点的带正电的检验电荷所受电场力的方向相同
C. 磁感应强度公式B=说明磁感应强度B与放入磁场中的通电导线所受安培力F成正比,与通电导线中的电流I和导线长度L的乘积成反比
D. 磁感应强度公式B=说明磁感应强度的方向与放入磁场中的通电直导线所受安培力的方向相同
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【题目】如图所示,实线表示电场线,虚线表示带电粒子只在电场力作用下由a向b的运动轨迹,可以判定( )
A. 粒子在a点的速度大于在b点的速度
B. 粒子在a点的加速度大于在b点的加速度
C. 粒子一定带正电荷
D. 粒子在a点的电势能大于在b点的电势能
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【题目】如图所示,用绝缘细线拴一带负电小球,在竖直平面内做圆周运动,匀强电场方向竖直向下,则( )
A. 当小球运动到最高点a时,线的张力一定最小
B. 当小球运动到最低点b时,小球的速度一定最大
C. 当小球运动到最高点a时,小球的电势能最小
D. 小球在运动过程中机械能不守恒
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【题目】如图所示,从炽热的金属丝漂出的电子(速度可视为零),经加速电场加速后从两极板中间垂直射入偏转电场。在满足电子能射出偏转电场的条件下,下述四种情况中,一定能使电子的偏转角变大的是( )
A. 仅增大加速电场的电压
B. 仅减小偏转电场两极板间的距离
C. 仅增大偏转电场两极板间的电压
D. 仅减小偏转电场两极板间的电压
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【题目】如图所示,电场中的一簇电场线关于y轴对称分布,O点是坐标原点,M、N、P、Q是以O为圆心的圆周上的四个点,其中M、N在y轴上,Q点在x轴上,下列说法正确的是
A. P点场强等于Q点场强
B. P点电势等于Q点电势
C. 负电荷在N点的电势能大于在M点的电势能
D. 正电荷从N到0过程中电场力做的功大于从O到M过程中电场力做的功
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【题目】如图,质量为、长为的直导线用两绝缘细线悬挂于,并处于匀强磁场中。当导线中通以沿正方向的电流,且导线保持静止时,悬线与竖直方向夹角为。则磁感应强度方向和大小可能为
A. 正向, B. 正向,
C. 负向, D. 沿悬线向上,
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【题目】如图所示,从倾角为θ的斜面上的M点水平抛出一个小球,小球的初速度为Vo,最后小球落在斜面上的N点,则 ( )
A. 可求从N之间的距离
B. 可求小球落到N点时速度的大小和方向
C. 可求小球到达N点时的动能
D. 可以断定,当小球速度方向与斜面平行时,小球与斜面间的距离最大
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