分析 (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.
解答 解:(1)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)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
答:(1)木块的质量M为0.3kg;
(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4s时间速度减为零.
点评 本题考查牛顿第二定律对于连接体的应帮问题的解决方法,要注意明确研究对象,能正确根据牛顿第二定律列式求解加速度,本题中要注意应对沿绳方向进行分析求解.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 甲的加速度方向向上 | B. | 乙的加速度方向向上 | ||
C. | 乙的加速度大小为0 | D. | 甲的加速度大小为2g |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 当水平恒力F=3N时,a1=1m/s2,a2=1m/s2 | |
B. | 当水平恒力F=3N时,a1=1m/s2,a2=2m/s2 | |
C. | 当水平恒力F=9N时,a1=3m/s2,a2=3m/s2 | |
D. | 当水平恒力F=9N时,a1=2m/s2,a2=3.5m/s2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
t(s) | 0.0 | 0.2 | 0.4 | … | 1.2 | 1.4 | … |
v(m/s) | 0.0 | 1.0 | 2.0 | … | 1.1 | 0.7 | … |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 恒力F一定沿与水平方向夹角30°斜向右下的方向 | |
B. | 恒力F和小圆环的重力的合力一定沿与水平方向夹角30°斜向右下的方向 | |
C. | 恒力F的最小值为$\frac{1}{2}$mg | |
D. | 若恒力F的方向水平向右,则恒力F的大小为$\sqrt{3}$mg |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 如图甲所示,产生感应电动势的原因是铜盘盘面上无数个同心圆环中的磁通量发生了变化 | |
B. | 如图乙所示,用外力顺时针(从左边看)转动铜盘,电路中会产生感应电流,且盘中电流从D端流出,C端流入 | |
C. | 如图丙所示,用电池为铜盘通电后铜盘转动起来,其转动方向为从左边看为逆时针 | |
D. | 如图丙所示,若用外力逆时针(从左边看)转动铜盘,一定能给电池充电 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 回路中的电流强度为I=0.4A | |
B. | A、B两点之间的电势差为0 | |
C. | 作用于每条细杆上的拉力为F=1.6×10-2N | |
D. | 作用于每条细杆上的拉力的功率为P=8.0×10-2W |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 盘下落的全过程中 | B. | 撤去外力F放开盘的一瞬间 | ||
C. | 盘下落到有最大速度时 | D. | 盘下落到速度为零时 |
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