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【题目】如图所示,质量为M=4kg的木板静止在光滑水平面上,一个质量为m=1kg的小滑块以初速度v0=5m/s从木板的左端向右滑上木板,小滑块始终未离开木板。则下面说法正确是

A.从开始到小滑块与木板相对静止这段时间内,小滑块和木板的加速度大小之比为1:4

B..整个过程中因摩擦产生的热量为10J

C.可以求出木板的最小长度是3.5m

D.从开始到小滑块与木板相对静止这段时间内,小滑块与木板的位移之比是6:1

【答案】BD

【解析】

由牛顿第二定律分别求出加速度即可;分析滑块和木板组成的系统所受的外力,判断动量是否守恒。滑块相对木板静止时,由动量守恒定律求出两者的共同速度,由能量守恒定律求内能。再由,求木板的最小长度L;由运动学公式求滑块与木板的位移之比。

A.滑块在水平方向只受到摩擦力的作用,由牛顿第二定律可得:,地面光滑,可知M在水平方向也只受到mM的摩擦力,由牛顿第二_定律可得:,其中μ是二者之间的动摩擦因数,即:,故A错误;

B.水平面光滑,则滑块和木板组成的系统所受的合外力为零,两者水平方向动量守恒,滑块相对木板静止时,取向右为正方向,根据动量守恒定律得:,解得: v= 1m/s。根据能量守恒定律得,整个辻程中因摩擦产生的内能:,故B正确;

C.设木板的最小长度为L,則有,但由于不知道动摩擦因数,不能求出木板的最小长度,故C错误;

D.从开始到滑块与木板相対静止込段吋向内,滑快与木板的位移之比是:

,故D正确。

练习册系列答案
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【题目】如图所示,甲车质量m1=30kg,车上有质量M=50kg的人,甲车(连同车上的人)以v=3m/s的速度向右滑行。此时质量m2=50kg的乙车正以v0=1.8m/s的速度迎面滑来,为了避免两车相撞,当两车相距适当距离时,人从甲车跳到乙车上,求人跳出甲车的水平速度(相对地面)应当在什么范围以内才能避免两车相撞?不计地面和小车的摩擦,且乙车足够长。

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【题目】电场中某一电场线为一直线,线上有A、B、C三个点,把电荷q1=10﹣8C从B点移到A点时电场力做了10﹣7J的功;电荷q2=﹣10﹣8C,在B点的电势能比在C点时大10﹣7J,那么:

(1)比较A、B、C三点的电势高低,由高到低的排序是

(2)A、C两点间的电势差是 V;

(3)若设B点的电势为零,电荷q2在A点的电势能是 J.

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【题目】如图所示,一质量为m的滑块沿倾角为粗糙固定斜面加速下滑,在滑块由斜面顶端下滑至底端的过程中,下列说法正确的是

A.滑块的机械能守恒

B.斜面对滑块的支持力的冲量不为零

C.滑块动能的改变量等于重力势能的改变量

D.合力对滑块做的功等于滑块增加的机械能

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【题目】如图甲所示,截面为直角三角形的木块A质量为m0,放在倾角为θ的固定斜面上,当θ37°时,木块A恰能静止在斜面上。现将θ 改为30°,在A与斜面间放一质量为m的光滑圆柱体B,如图乙所示,sin 37°0.6cos 37°0.8,重力加速度为g,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。则 

A.A与斜面之间的动摩擦因数为0.75

B.AB仍一定静止于斜面上

C.m0m,则A受到的摩擦力大小为mg

D.m04m,则A受到斜面的摩擦力大小为2.5mg

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【题目】如图所示,真空中有一个半径为R,质量分布均匀的玻璃球,频率为的细激光束在真空中沿直线BC传播,并于玻璃球表面的C点经折射进入玻璃球,并在玻璃球表面的D点又经折射进入真空中,已知,玻璃球对该激光的折射率为,则下列说法中正确的是(

A. 出射光线的频率变小

B. 改变入射角的大小,细激光束可能在玻璃球的内表面发生全反射

C. 此激光束在玻璃中穿越的时间为c为真空中的光速)

D. 激光束的入射角为=45°

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【题目】一半径为R的半圆形玻璃砖放置在竖直平面上,其截面如下图所示. 图中O为圆心,MN为竖直方向的直径.有一束细光线自O点沿水平方向射入玻璃砖,可以观测到有光线自玻璃砖内射出,现将入射光线缓慢平行下移,当入射光线与O点的距离为d时,从玻璃砖射出的光线刚好消失.则此玻璃的折射率为(

A. B. C. D.

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【题目】在平直公路上有甲、乙两辆汽车同时从同一位置沿着同一方向做匀加速直线运动,它们速度的平方随位移变化的图象如图所示,则

A. 甲车的加速度比乙车的加速度大

B. 处甲乙两车的速度相等

C. 处甲乙两车相遇

D. 末甲乙两车相遇

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【题目】如图,两个质量均为m的小木块ab(可视为质点)放在水平圆盘上,a与转轴OO的距离为lb与转轴的距离为2l。木块与圆盘的最大静摩擦力为木块所受重力的k倍,重力加速度大小为g。若圆盘从静止开始绕转轴缓慢地加速转动,用ω表示圆盘转动的角速度,下列说法正确的是(

Ab一定比a先开始滑动 Bab所受的摩擦力始终相等

Cωb开始滑动的临界角速度 D.当ω时,a所受摩擦力的大小为kmg

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