【题目】如图所示,小车质量M为2.0kg,与水平地面阻力忽略不计,物体质量m为0.5kg,物体与小车间的动摩擦因数为0.3.求:
(1)小车在外力作用下以1.2m/s2的加速度向右运动时,物体受摩擦力多大?
(2)若要使物体m脱离小车,则至少用多大的水平力推小车?
(3)若小车长L=1m,静止小车在8.5N水平推力作用下,物体由车的右端向左滑动,则滑离小车需多长时间?(物体m看作质点)
【答案】
(1)解:
(2)解:要使m脱离小车,则必须a车>a物,即a车>a0,而a车= ,所以 >μg
而Ff2=μmg
解得F>μ(M+m)g=7.5 N.
答:若要使物体m脱离小车,则至少要用7.5N的水平力推小车.
(3)解:由于F=8.5 N,水平推力大于7.5 N,所以物体会滑落.小车的加速度
a2′= m/s2=3.5 m/s2物体的加速度a1′= =μg=3 m/s2
由图知,滑落时小车的位移为:s2= ,物体位移为s1=
而s2﹣s1=l,即 (a2′﹣a1′)t2=l
故t= =2 s.
答:若小车长L=1m,静止小车在8.5N水平推力作用下,物体由车的右端向左滑动,则滑离小车需2s.
【解析】(1)先求两者即将相对滑动的临界加速度,由于实际加速度小于临界加速度,故两物体相对静止,物体受摩擦力等于合力;(2)两物体即将相对滑动时,对两物体整体受力分析,结合牛顿第二定律可求出推力;(3)分别对小车和物体受力分析,结合牛顿第二定律求出它们的加速度,再由位移时间公式和空间关系,可求出滑离时间.
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【题目】边长为 L 的正方形线框abcd电阻为 R ,以速度V匀速进入边长为L的正方形区域,该区域中磁场方向如图所示,磁感应强度大小均为 B ,则线框进入的过程中
A. 线框中产生的感应电流方向不变
B. 线框刚进入磁场瞬间ab两点间电势差
C. 线框进入L/2时所受安培力为
D. 线框进入L/2的过程中通过线框的电量为
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【题目】有一匀强电场,其场强为E,方向水平向右,把一个半径为r的光滑绝缘环,竖直放置于场中,环面平行于电场线,环的顶点A穿有一个质量为m,电量为q(q>0)的空心小球,如图所示,当小球由静止开始从A点下滑1/4圆周到B点时,小球对环的压力大小为:( )
A. .2mg+2qE
B. .3mg+2qE
C. 3mg+3qE
D. 2mg+3qE
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【题目】如图所示,一直流电动机与阻值R=9 Ω的电阻串联在电源上,电源电动势E=30 V,内阻r=1 Ω,用理想电压表测出电动机两端电压U=10 V,已知电动机线圈电阻RM=1 Ω,则下列说法中正确的是( )
A. 通过电动机的电流为10 A
B. 电源的效率为93.3%
C. 电动机线圈电阻的热功率为2 W
D. 电动机的输出功率为18W
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【题目】甲乙两辆汽车都从静止出发做加速直线运动,加速度方向一直不变.在第一段时间间隔内,两辆汽车的加速度大小不变,汽车乙的加速度大小是甲的两倍;在接下来的相同时间间隔内,汽车甲的加速度大小增加为原来的两倍,汽车乙的加速度大小减小为原来的一半.求甲乙两车各自在这两段时间间隔内走过的总路程之比.
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【题目】下列关于理想变压器的说法中,正确的是 ( ).
A.输入功率等于输出功率
B.输送的电能经变压器先转化为磁场能,再转化为电能
C.输送的电能经变压器先转化为电场能,再转化为电能
D.输送的电能经变压器的铁芯直接传输过去
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【题目】如图所示是示波管的原理示意图.电子从灯丝发射出来经电压为 的电场加速后,通过加速极板A上的小孔 射出,沿中心线 进入MN间的偏转电场, 与偏转电场方向垂直,偏转电场的电压为 ,经过偏转电场的右端 点离开偏转电场,然后打在垂直 放置的荧光屏上的 点.已知平行金属板板MN间的距离为d,极板长度为L,极板的右端与荧光屏之间的距离为 .(不计电子之间的相互作用力及其所受的重力,且电子离开灯丝时的初速度可忽略不计.)
()求电子通过 点时偏离中心线 的距离.
()若 的延长线交于屏上 点,而 点到 点的距离称为偏转距离Y,单位偏转电压引起的偏转距离(即 )称为示波管的灵敏度.求该示波管的灵敏度.
()电势反映了静电场各点的能的性质,请写出电势 的定义式,类比电势的定义方法,在重力场中建立“重力势”的 概念,并简要说明电势和“重力势”的共同特点.
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【题目】以10m/s的速度行驶的列车开始下坡,在破路上的加速度等于0.2m/s2 , 经过20s到达坡底,则破路的长度为m,列车到达坡底时的速度为m/s.
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【题目】有一段圆弧形坡道,如图所示,若将同一辆车先后停放在a点和b点,下述分析和比较正确的是( )
A.车在a点受坡道的支持力大于在b点受的支持力
B.车在a点受坡道的摩擦力大于在b点受的摩擦力
C.车在a点受到的合外力大于在b点受的合外力
D.车在a点受的重力的下滑分力大于在b点受的重力的下滑分力
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