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8.如图所示,有一足够长的斜面,倾角α=37°.一质量为m=1kg的小物块从斜面顶端A处静止下滑,到B处后,受一水平向右的恒力F作用,小物块最终停在C点(C点未画出).若AB长为2.25m,BC长为0.5m.小物块与斜面间动摩擦因数μ=0.5,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g=10m/s2.求:
(1)小物块到达B点的速度多大;
(2)水平恒力F的大小.

分析 (1)根据牛顿第二定律可求得加速度,再根据速度位移公式可求得到达B点时的速度;
(2)对两过程分析,明确第一过程的末速度等于后一段的初速度,根据速度和位移关系即可求得第二段的加速度,再根据牛顿第二定律可求得拉力大小.

解答 解:(1)设小物块在AB段的加速度为a1,有
mgsin 37°-μmgcos 37°=ma1
代入数据解得a1=2 m/s2
到达B点的速度vB=$\sqrt{2{a}_{1}{x}_{1}}$═$\sqrt{2×2×2.25}$ m/s=3 m/s.
(2)设小物块在BC段的加速度大小为a2
有    vB2=2a1xAB=2a2xBC
得      a2=9 m/s2
此阶段对物块受力分析:
Fcos 37°+μFN-mgsin 37°=ma2 ④
FN=Fsin 37°+mgcos 37°       ⑤
联立得F=10N                            
答:(1)小物块到达B点的速度为3m/s;
(2)水平恒力F的大小为10N.

点评 本题考查牛顿第二定律的应用,要注意正确分析物理过程,对每一过程做好受力分析,才能根据牛顿第二定律准确求解,同时注意两过程中的速度关系.

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18.用如图所示的实验装置验证机械能守恒定律.
(1)下面列举了该实验的几个操作步骤:
A.按照图1示的装置安装器件;
B.将打点计时器接到学生电源的“直流输出”上;
C.用天平测出重锤的质量;
D.先接通电源,后释放纸带,打出一条纸带;
E.测量纸带上某些点间的距离;
F.根据测量的结果计算重锤下落过程中减少的重力势能是否等于增加的动能.
其中没有必要进行的步骤是C,操作不当的步骤是BD.
(2)在用打点计时器验证机械能守恒定律的实验中(图2),重物质量m=1.00kg,如图所示为选取的一条符合实验要求的纸带,O为第一个点,A、B、C为从合适位置选取的三个连续点(其他点未画出).已知打点周期T=0.02s,当地的重力加速度g=9.80m/s2.试求:

①与重物相连接的是纸带的左端(选填“左”或“右”).
②根据图上所得数据,应取图中O点和B点来验证机械能守恒定律.
③从O点到所取点,重物重力势能的减小量△Ep=1.88J,动能的增加量
△Ek=1.81J(结果取3位有效数字).
④重锤在下落过程中的加速度a=9.50m/s2(结果取3位有效数字) 
⑤出现实验误差的原因是重锤下落过程中受到阻力,大小Ff=0.3N.

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19.如图所示,电路中电阻的阻值R=100Ω,电流表为理想电流表,在a、b之间接入电压U=220$\sqrt{2}$sin100πt(V)的交流电源,则(  )
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B.t=0.01s时,电流表的示数为零
C.若产生该交流电的发电机的线框转速提高一倍,其他条件不变,则电流表的示数也增大一倍
D.若将电阻换成200Ω,则电源的输出功率变为原来的两倍

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16.如图所示,在匀强磁场B的区域中有一光滑斜面体,在斜面上放了一根长L,质量为m的导线,当通以如图示方向的电流I后,导线恰能保持静止,则磁感应强度B必须满足(  )
A.B=$\frac{mgtanα}{IL}$,方向竖直向上B.B=$\frac{mg}{IL}$,方向水平向左
C.B=$\frac{mg•sinα}{IL}$,方向垂直斜面向上D.B=$\frac{mg•sinα}{IL}$,方向垂直斜面向下

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3.滑板运动是一项陆地上的“冲浪运动”,滑板运动员可在不同的滑坡上滑行,做出各种动作给人以美的享受.如图甲所示,abcdef为同一竖直平面上依次平滑连接的滑行轨道,其中ab段水平,H=3m,bc段和cd段均为斜直轨道,倾角θ=37°,de段是一半径R=2.5m的四分之一圆弧轨道,O点为圆心,其正上方的d点为圆弧的最高点,滑板及运动员总质量m=60kg,运动员滑经d点时轨道对滑板支持力用Nd表示,忽略摩擦阻力和空气阻力,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.除下述问(2)中运动员做缓冲动作以外,均可把滑板及运动员视为质点.
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