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4.如图甲所示,一质量为M的长木板静置于光滑水平面上,其上放置质量为m的小滑块.滑块受到随时间t逐渐增大的水平拉力F的作用时,用传感器测出其加速度a,得到如图乙所示的a-F图象,取g=10m/s2,则(  )
A.滑块的质量m=6kg
B.木板的质量为M=6kg
C.当F=16N时滑块加速度为2m/s2
D.滑块与木板之间的动摩擦因数为0.1

分析 当拉力较小时,m和M保持相对静止一起做匀加速直线运动,当拉力达到一定值时,m和M发生相对滑动,结合牛顿第二定律,运用整体和隔离法分析.

解答 解:A、当F等于12N时,加速度为:a=1m/s2
对整体分析,由牛顿第二定律有:F=(M+m)a,
代入数据解得:M+m=12kg
当F大于12N时,根据牛顿第二定律得:a=$\frac{F-μmg}{m}$=$\frac{1}{m}$F-μg,
由图示图象可知,图象斜率:k=$\frac{1}{m}$=$\frac{1}{12-8}$=$\frac{1}{4}$,
解得:m=4kg,
则:M=8kg.故AB错误.
C、根据F大于12N的图线知,F=8时,a=0,即:0=$\frac{1}{4}$×F-$\frac{μ×4×10}{4}$,
代入数据解得:μ=0.2,当F=16N时,滑块的加速度:a=$\frac{F}{m}$-μg=$\frac{16}{4}$-0.2×10=2m/s2,故C正确,D错误;
故选:C.

点评 本题考查牛顿第二定律与图象的综合,知道滑块和木板在不同拉力作用下的运动规律是解决本题的关键,掌握处理图象问题的一般方法,通常通过图线的斜率和截距入手分析.

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14.如图所示,两平行金属板水平放置,板长为L,板间距离为d板间电压为U,一不计重力 电荷量为q带电粒子以初速度v0沿两板的中线射入,恰好沿下板的边缘飞出,粒子通 过平行金属板的时间为t,则(  )
A.在$\frac{t}{2}$时间内,电场力对粒子做的功为$\frac{1}{4}$Uq
B.在$\frac{t}{2}$时间内,电场力对粒子做的功为$\frac{3}{8}$Uq
C.在粒子下落的前$\frac{d}{4}$和后$\frac{d}{4}$过程中,电场力做功之比为1:1
D.在粒子下落的前$\frac{d}{4}$和后$\frac{d}{4}$过程中,电场力做功之比为1:2

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15.为了测量金属丝的电阻(阻值在5-10Ω间),实验提供了下列器材和电路:
A.电压表(0~3V,内阻1kΩ)
B.电压表(0~15V,内阻5kΩ)
C.电流表(0~0.6A,内阻2Ω)
D.电流表(0~3A,内阻0.5Ω)
E.滑动变阻器(10Ω,0.2A)
F.滑动变阻器(50Ω,0.6A)
G.直流电源(6V,内阻不计)
H.另有开关一个、导线若干.

(1)实验中电路应选图乙,(待选项:甲、乙)电压表应选A,电流表应选C,变阻器应选F.(只填器材的字母代号).
(2)在闭合开关之前,为防止电表过载,滑动变阻器的滑动头应放在右端(待选项:左端、右端).
(3)在探究金属丝的电阻与金属丝长度的关系的实验中,某实验小组得到了如图丙所示的R-L实验图线,则图线的斜率与导线的横截面积的乘积表示的物理量是金属丝的电阻率.

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12.作用在一个平面内,大小分别为5N,6N,9N 的三个共点力,其合力的大小范围是0N≤F≤20N.

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19.一轻弹簧劲度系数k=100N/m,长10cm,沈老师将其向右拉长至15cm,沈老师手受到的弹力大小为5N,方向向左.

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9.如图所示,AB是振幅相同的同频率的两水波波源,实现是波峰,虚线是波谷,则(  )
A.a处质点此时速度为零,加速度最大
B.b处质点此时速度最大,加速度最小为0
C.c处为振动减弱点
D.b处质点此时处于平衡位置

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16.在相距30km的甲、乙两地,架起两条相同的输电线,电阻共为20Ω,如果在甲、乙间某处发生短路,这时接在甲处的电压表示数为6V,电流表示数为750mA,如图所示,求短路处与甲地间的距离.

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8.(多选)如图所示,小球从高处下落到竖直放置的轻弹簧上,那么小球从接触弹簧开始到将弹簧压缩到最短的过程中(弹簧保持竖直),下列关于能的叙述正确的是(  )
A.弹簧的弹力负功,弹性势能增大
B.小球的动能减小
C.小球重力势能的变化与零势能面的选择有关
D.小球的机械能不守恒

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9.A、B两物体在同一直线上从同一位置开始计时的速度时间图象,如图中的A、B所示,则由图可知,在0-t2时间内(  )
A.A、B运动始终同向,B比A运动的快
B.在t1时间AB相距最远,B开始反向运动
C.A、B的加速度始终同向,B比A的加速度大
D.B追上A之前,t1时刻两物体相距最远

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