【题目】质量mA=10kg的物块A与质量mB=2kg的物块B放在倾角θ=的光滑斜面上处于静止状态,轻质弹簧一端与物块B连接,另一端与固定档板连接,弹簧的劲度系数k=400N/m,现给物块A施加一个平行于斜面向上的F,使物块A沿斜面向上做匀加速运动,已知力F在前0.2s内为变力,0.2s后为恒力,求:(g=10m/s2)
(1)力F的最大值与最小值;
(2)力F由最小值到最大值的过程中,物块A所增加的高度。
【答案】(1)最大值为60N,最小值为100N(2)0.05m
【解析】
(1)设刚开始时弹簧压缩量为x0,则
(mA+mB)gsinθ=kx0…①
因为在前0.2s时间内,F为变力,0.2s以后,F为恒力,所以在0.2s时,B对A的作用力为0,由牛顿第二定律知:
kx1﹣mBgsinθ=mBa…②
前0.2s时间内A、B向上运动的距离为:
x0﹣x1=at2…③
①②③式联立解得:
a=5.0m/s2
当A、B开始运动时拉力最小,此时有:
Fmin=(mA+mB)a=60N
当A、B分离时拉力最大,此时有:
Fmax=mA(a+gsinθ)=100N.
(2)物体上升的位移为:
故上升的高度为:
h=x==0.05m
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【题目】如图甲所示,质量的粗糙长木板P(足够长)静止在水平地面上,一个可视为质点的物块Q以初速度滑上长木板上表面,在物块Q滑上长木板P的同时给P施加个方向水平向右大小为的拉力,P、Q的图线如图乙所示,其中、段分别是内Q、P的图线,段是内P、Q共同的图线,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,,下列说法正确的是( )
A.物块Q的质量为
B.P、Q之间的动摩擦因数为0.4,P与地面间的动摩擦因数为0.2
C.长木板P最小的长度为
D.内物块Q的位移大小为
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【题目】一个小灯泡的额定电压为2.0V,额定电流约为0.5A,选用下列实验器材进行实验,并利用实验数据描绘和研究小灯泡的伏安特性曲线
A. 电源E:电动势为3.0V,内阻不计
B. 电压表V:量程为0~3V,内阻约为1
C. 电流表A:量程为0~0.6A,内阻约为0.6
D. 滑动变阻器R1:最大阻值为10Ω,额定电流为1.0A
E. 开关S,导线若干
(1) 实验中某同学连接实验电路如图所示,请你不要改动已连接的导线,在下面的实物连接图中把还需要连接的导线补上.
(_____)
(2)闭合开关前,应使变阻器滑片放在最____(填“左”或“右”)端.
(3)实验中得到小灯泡的U-I图线.并简述该图线不是直线的主要原因_____________
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【题目】如图所示,其中电流表A的量程为0.6A,表盘均匀划分为30个小格,每一小格表示0.02A;R1的阻值等于电流表内阻阻值的一半;R2的阻值等于电流表内阻的2倍。若用电流表A的表盘刻度表示流过接线柱1的电流值,则下列分析正确的是( )
A.将接线柱1、2接入电路时,每一小格表示0.03A
B.将接线柱1、2接入电路时,每一小格表示0.04A
C.将接线柱1、3接入电路时,每一小格表示0.01A
D.将接线柱1、3接入电路时,每一小格表示0.06A
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【题目】测量电流表G1的内阻r1的电路如图甲所示。供选择的仪器如下:
A.待测电流表G1(0~lmA,内阻约为200Ω);
B.电流表G2(0~6mA,内阻约为50Ω);
C.定值电阻R1(300Ω);
D.定值电阻R2(50Ω);
E.滑动变阻器R3(0~500Ω);
F.滑动变阻器R4(0~10Ω);
G.干电池(l.5V);
H.开关S及导线若干。
(1)定值电阻应选________,滑动变器应选________。(均填器材前对应的字母序号)
(2)补全实验步骤:
①按电路图连接电路,________________________________;
②闭合开关S,移动滑动触头至某一位置,记录G1、G2的读数I1、I2;
③多次移动滑动触头,记录相应的G1、G2的读数I1、I2;
④以I2为纵坐标,I1为横坐标,在图乙中作出相应图线。
(3)根据I2-I1图线的斜率k及定值电阻,写出待测电流表内阻的表达式:_________________(用题中所给字母表示)。
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【题目】某同学在开展研究性学习的过程中,利用加速度传感器研究某一物体以初速度2m/s做直线运动的加速度a随时间t变化的规律,并在计算机上得到了前4s内物体加速度随时间变化的关系图象,如图所示以物体的初速度方向为正方向则下列说法正确的是( )
A.物体在1s末速度方向改变
B.物体在3s末速度方向改变
C.前4s内物体的最大速度出现在第3s末,大小为3.5m
D.物体在第2s末与第4s末的速度大小相等,方向也相同
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【题目】如图所示,光滑绝缘的细圆管弯成半径为R的半圆形,固定在竖直面内、管口B、C的连线是水平直径,现有一带正电小球(可视为质点)从B点正上方的A点自由下落,A、B两点间距离为4R,从小球进入管口B开始,整个空间中突然加一个匀强电场,这个匀强电场的电场力可分解为竖直方向和水平方向两个分力,其中竖直向上的分力大小与重力大小相等,水平分力大小未知,结果小球从管口C处脱离圆管后,其运动轨迹经过A点,设小球运动过程中带电量没有改变,重力加速度为g,求:
(1)小球到达B点的速度大小;
(2)小球受到的总的电场力的大小和方向;
(3)小球经过管口C处时对圆管壁的压力。
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【题目】如图所示,用一根细线系住重力为G的小球,开始细线在作用于O点的拉力下保持竖直位置,小球与倾角为α的光滑斜面体接触,处于静止状态,小球与斜面的接触面非常小。现保持小球位置不动,沿顺时针方向改变拉力方向,直到拉力方向与斜面平行。在这一过程中斜面保持静止,下列说法正确的是( )
A.斜面对小球的支持力先增大后减小
B.细线对小球的拉力逐渐减小
C.细线对小球的拉力的最小值等于Gsin α
D.斜面对地面的摩擦力一直增大,方向向左
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【题目】如图所示,固定斜面上放一木板PQ,木板的Q端放置一可视为质点的小物块,现用轻细线的一端连接木板的Q端,保持与斜面平行,绕过定滑轮后,另一端可悬挂钩码,钩码距离地面足够高.已知斜面倾角θ=30°,木板长为L,Q端距斜面顶端距离也为L,物块和木板的质量均为m,两者之间的动摩擦因数为μ1=.若所挂钩码质量为,物块和木板能一起匀速下滑。重力加速度为g,不计细线与滑轮之间的摩擦,设接触面间最大静摩擦力等于滑动摩擦力,.求
(1)木板与斜面间的动摩擦因数μ2;
(2)若不挂钩码,静止释放物块和木板后,物块和木板之间的摩擦力为多大?
(3)若所挂钩码的质量为3m时,静止释放物块和木板,求木板Q端到达斜面顶端所用时间。
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