【题目】物体A的质量,静止在光滑水平面上的平板车B的质量为、长。某时刻A以向右的初速度滑上木板B的上表面,在A滑上B的同时,给B施加一个水平向右的拉力。忽略物体A的大小,已知A与B之间的动摩擦因数,取重力加速度,试求:
(1)若,物体A在小车B上相对小车B滑行的时间和最大距离;
(2)如果要使A不至于从B上滑落,拉力F的大小应满足的条件。
【答案】(1),
(2)
【解析】(1)物体A滑上木板B以后,做匀减速运动,由牛顿第二定律得:,
木板B做匀加速运动,由牛顿第二定律得:
代入数据解得:
两者速度相同时:
即
解得:
A滑行距离:
B滑行距离:
代入数据解得,最大距离:
(2)物体A不滑落的临界条件是A到达B的右端时,A.B具有共同的速度,则
又
代入数据解得:
由牛顿第二定律得:
解得:
若,则A滑到B的右端时,速度仍大于B的速度,于是将从B上滑落,所以F必须大于等于。
当F较大时,在A到达B的右端之前,就与B具有相同的速度,之后,A必须相对B静止,才不会从B的左端滑落.由牛顿第二定律得:
,
若F大于,A就会相对B向左滑下。综上所述,力F应满足的条件是:
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【题目】如图所示,质量为M的楔形物体静止在光滑的水平地面上,其斜面光滑且足够长,与水平方向的夹角为θ.一个质量为m的小物块从斜面底端沿斜面向上以初速度v0开始运动.当小物块沿斜面向上运动到最高点时,速度大小为v,距地面高度为h,则下列关系式中正确的是( )
A.mv0=(m+M)v
B.mv0cosθ=(m+M)v
C.mgh=m(v0sinθ)2
D.mgh+(m+M)v2=mv02
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【题目】在竖直平面内,一根光滑金属轨道弯成如图所示形状,相应的曲线方程为(单位:m).有一质量m=0.5kg的小球从x=0处以v0=5m/s的初速度沿轨道向下运动.那么小球( )(g=10 m/s2)
A.小球做匀变速曲线运动
B.最远运动到m处
C.将在x=0与m之间做往返运动
D.运动到m时,金属杆对小环的作用力等于15N
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【题目】如图所示,在光滑水平面AB上,水平恒力F推动物体从A点由静止开始做匀加速运动,物体到达B点时撤去F,物体经过B点后又冲上光滑斜面(设经过B点前后速度大小不变),最高能到达C点,用速度传感器测量物体的瞬时速度,下表给出了部分测量数据。求:
(1)在AB段的加速度、BC段加速度;
(2)AB长和BC之比;
(3)时的瞬时速度v大小。
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【题目】下列判断中正确的是( )
A.卢瑟福发现了电子,在原子结构研究方面做出了卓越的贡献
B.在核反应过程的前后,反应体系的质量数守恒,但电荷数不守恒
C.用加温、加压或改变其化学状态的方法都不能改变放射性原子核的半衰期
D.光电效应实验中,只要照射光足够强就可以产生光电流
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【题目】一质点沿x轴运动,加速度与速度方向相同,在加速度数值逐渐减小至零的过程中,关于质点的运动,下列判断正确的是( )
A.速度选增大后减小 B.速度选减小后增大
C.速度始终减小 D.速度始终增大
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【题目】现有下列四种形式的运动:①匀速直线运动:②自由落体运动:③匀速圆周运动 ④简谐运动。根据运动的特点,可将_________分为一类,_______分为另一类。理由是___________(填写编号)
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【题目】下列说法正确的是( )
A.黑体辐射的实验规律可用经典的电磁学理论解释
B.光电效应显示了光的粒子性
C.康普顿效应显示了光的波动性
D.电子的衍射实验说明了实物粒子也具有波动性
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