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13.我的死党以前做过这个实验,如图所示,质量为M的小车静止在光滑的水平面上.小车上AB部分是半径为R的四分之一光滑圆弧,BC部分是粗糙的水平面.今把质量为m的小物体从A点由静止释放,m与BC部分间有摩擦,最终小物体与小车相对静止于B、C之间的D点,B、D间的距离s,那么动摩擦因数为μ=$\frac{R}{S}$.

分析 小物体从A到D运动过程中,物体和小车组成的系统水平方向不受外力,动量守恒.系统的能量也守恒,由动量守恒定律和能量守恒定律求μ.

解答 解:(1)将小物体和小车建立系统,设小物体与小车相对静止时共同速度为v,
系统在水平方向只受内力不受外力,故系统水平方向动量守恒,
对整个过程小物体和小车组成的系统在水平方向上运用动量守恒定律有:0=(M+m)v
可得:v=0
根据能量守恒有:mgR=μmgs
可得摩擦因数为:μ=$\frac{R}{S}$
故答案为:$\frac{R}{S}$

点评 本题考查水平方向动量守恒和功能关系的综合运用,解题关键是要分好过程利用动量守恒定律和能量结合的思想解题,难度不大.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.摄制组在某大楼旁边拍摄武打片,要求特技演员从地面飞到屋顶.如图所示,导演在某房顶离地H=12m处架设了滑轮(人和车均视为质点,且滑轮直径远小于H),若轨道车从A处以v=10m/s的速度匀速运动到B处,绳BO与水平方向的夹角为53°.由于绕在滑轮上细钢丝的拉动,使质量为m=50kg的特技演员从地面由静止开始向上运动.在车从A运动到B的过程中(取g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6)(  )
A.演员上升高度为12 mB.演员最大速度为6.0 m/s
C.演员机械能增量为1.5×103 JD.钢丝对演员做功为2.4×103 J

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4.真空中有两个固定不动的点电荷,若其中一个点电荷的电荷量变为原来的2倍,为保持它们间的库仑力不变,则另一点电荷的电荷量应变为原来的(  )
A.$\frac{1}{4}$B.$\frac{1}{2}$C.2倍D.4倍

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1.如图所示,在倾角为θ=37° 的斜面的底端有一个固定挡板D,已知物块与斜面PO间的动摩擦因数μ=0.50,斜面 OD部分光滑,处于自然长度的轻质弹簧一端固定在 D点,另一端在 O点,PO的长度L=9.0m.在 P点有一质量为1kg的小物体 A(可视为质点),现使 A从静止开始下滑,g=10m/s 2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.
求:(1)物体第一次接触弹簧时物体的速度的大小;
(2)若已知弹簧的最大压缩量为d=0.5m,求弹簧的最大弹性势能Ep
(3)物体与弹簧第一次接触后反弹,物体从O点沿斜面上升的最大距离x.
(4)物体与弹簧接触多少次后,物体从O点沿斜面上升的最大距离小于$\frac{L}{250}$?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.如图所示,楔形木块abc固定在水平地面上,ab面、bc面与地面的夹角分别为45°和30°,两面的粗糙程度不同,两质量相同的物体都从顶点b分别沿ab面和bc面从静止下滑,经相同时间到达底端,则两物体分别受到的合力F1、F2和所受摩擦力f1、f2之间的大小关系为(  )
A.F1:F2=$\sqrt{2}$:1B.F1:F2=1:$\sqrt{2}$C.f1>f2D.f1<f2

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.下列涉及功与能的说法正确的是(  )
A.人推墙,累的气喘吁吁,人消耗了能量,所以人对墙做了功
B.爬楼梯时,台阶对人的支持力对人有做功,人才能向高处运动
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5.两束红光AO,CD平行入射半圆形玻璃砖,如图所示,点O为圆心,已知AO光线偏折后沿直线OB射出玻璃砖,

(1)请画出红光CD经过半圆形玻璃砖射出的全部折射光线(保留作图痕迹).
(2)已知紫光的偏折程度大于红光,请画出紫光沿AO方向经过半圆形玻璃砖射出的全部折射光线(保留作图痕迹).
(3)如果用红光光源AB作为物体,经凸透镜在光屏上成等大的像(如图13),如果把光源AB换成紫光,AB和凸透镜均不动,要接收到清晰的像,光屏应靠近凸透镜(“靠近凸透镜”、“远离凸透镜”,或“不动”).

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2.如图所示,摆球质量为m,悬线的长为L,把悬线拉到水平位置后放手,设在摆球运动过程中空气阻力f的大小不变,重力加速度为g则下列说法不正确的是(  )
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3.以下是有关近代物理内容的若干叙述,其中正确的是(  )
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