【题目】如图所示,质量为M=2kg、左端带有挡板的长木板放在水平面上,板上贴近挡板处放有一质量为m=1kg的物块,现用一水平向右大小为9N的拉力F拉长木板,使物块和长木板一起做匀加速运动,物块与长木板间的动摩擦因数为μ1=0.1,长木板与水平面间的动摩擦因数为μ2=0.2,运动一段时间后撤去F,最后物块恰好能运动到长木板的右端,木板长L=4.8m,物块可看成质点,不计挡板的厚度,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g=10m/s2,求:
(1)撤去F的瞬间,物块和板的加速度;
(2)拉力F作用的时间;
(3)整个过程因摩擦产生的热量。
【答案】(1)1 m/s2,方向向左, 2.5 m/s2,方向向左(2)4s(3)72J
【解析】
(1)撤去拉力时,设物块和板的加速度大小为a1、a2,由牛顿第二定律得:
对物块:
μ1mg=ma1
对木板:
μ2(M+m)g-μ1mg =Ma2
解得:
a1=1m/s2,方向向左
a2=2.5m/s2,方向向左
(2)开始阶段,由于挡板的作用,物块与木板将一起做匀加速直线运动,则对整体:
F-μ2(M+m)g=(M+m)a0
解得:
a0=1m/s2。
设撤去力F时二者的速度为v,由于μ1小于μ2,那么当撤去F后,板和物块各自匀减速到零,则滑块的位移:
木板的位移:
又:
x1-x2=L
联立方程,代入数据得:
v=4m/s
设力F作用的时间为t,则:
v=a0t
所以:
(3)在拉力F的作用下木板的位移:
x0=a0t2=×1×42=8m
由上解得,撤去拉力后木板的位移:
x2=3.2m
根据功能原理,知整个的过程中因摩擦产生的热量为木板受到的地面的摩擦力与木板位移的乘积加上滑块受到的摩擦力与滑块相对于木板的位移的乘积,即:
Q=μ2(M+m)g(x2+x0)+μ1mg(x1-x2)=0.2×30×(3.2+8)+0.1×10×4.8=72J
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【题目】如图所示为静电除尘机理图,废气先经过一个机械过滤装置再进入静电除尘区,放电极(位于中央)和集尘极分别接到高压直流电源的两极上,其间电场线如图。带负电的尘埃在电场力的作用下向集尘极运动并沉积,达到除尘目的。不考虑尘埃间的相互作用及其他作用,下列说法正确的是
A. 电场线方向由放电极指向集尘极
B. 图中点电场强度小于b点电场强度
C. 尘埃会沿图中虚线从c到d运动
D. 尘埃在运动过程中动能增大
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【题目】某实验室中有一捆铜电线,实验小组的同学想应用所学的电学知识来测量这捆电线的长度.他们设计了如图甲所示的电路来测量这捆电线的电阻Rx,图中a、b之间连接这捆电线;V1和V2可视为理想电压表;R为阻值范围为0~999.0的电阻箱;E为电源;R0为定值电阻;S为开关.采用如下步骤完成实验:
(1)先用螺旋测微器测量该铜电线的直径d,如图乙所示,则d=__________mm;
(2)按照图甲所示的实验原理图,完善图丙中的实物连线______;
(3)将电阻箱R调节到适当的阻值,闭合开关S,记下此时电阻箱的阻值R、电压表V1的示数U1、电压表V2的示数U2,则这捆电线的阻值表达式为Rx=__________ (用R、U1、U2表示);
(4)改变电阻箱的阻值R,记下R、U1、U2的多组数据,算出这捆电线的电阻Rx=2.6Ω,已知该电线铜材料的电阻率为ρ=2.00×10-8Ω·m,则这捆铜电线的长度为L=__________m(结果保留三位有效字).
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【题目】在测定一组干电池的电动势和内电阻的实验中,教师提供了下列器材:
A.待测的干电池 B.电流传感器1
C.电流传感器2 D.滑动变阻器R(0~20Ω,2A)
E.定值电阻R0(2000Ω) F.开关和导线若干
某同学发现上述器材中没有电压传感器,但给出了两个电流传感器,于是他设计了如图甲所示的电路来完成实验.
(1)在实验操作过程中,如将滑动变阻器的滑片P向右滑动,则电流传感器1的示数将________(选填“变大”、“不变”或“变小”).
(2)图乙为该同学利用测出的实验数据绘出的两个电流变化图线(-图像),其中、分别代表两传感器的示数,但不清楚分别代表哪个电流传感器的示数.请你根据分析,由图线计算被测电池的电动势E=________V,内阻r=__________Ω.
(3)(单选题)用上述方法测出的电池电动势和内电阻与真实值相比______.
A.E偏大,r偏小 B.E偏小,r偏大 C.E偏大,r偏大 D.E偏小,r偏小
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【题目】如图所示,有一直角三角形粗糙斜面体ABC,已知AB边长为h,BC边长为2h,当地重力加速度为g。第一次将BC边固定在水平地面上,小物体从顶端沿斜面恰能匀速下滑;第二次将AB边固定于水平地面上,让该小物体从顶端C静止开始下滑,那么( )
A. 小物体两次从顶端滑到底端的过程中,克服摩擦力做功相等
B. 无法比较小物体这两次从顶端滑到底端的过程中,小滑块克服摩擦力做功的大小
C. 第二次小物体滑到底端A点时的速度大小2
D. 第二次小物体滑到底端A点时的速度大小
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【题目】德国天文学家们曾于2008年证实,位于银河系中心,与地球相距2.6万光年的“人马座A”其实是一个质量超大的黑洞.假设银河系中心仅此一个黑洞,太阳系绕银河系中心做匀速圆周运动,则根据下列哪组数据可以估算出该黑洞的质量(引力常量已知)
A. 太阳系的质量和太阳系绕该黑洞公转的周期
B. 太阳系的质量和太阳系到该黑洞的距离
C. 太阳系的运行速度和该黑洞的半径
D. 太阳系绕该黑洞公转的周期和公转的半径
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【题目】如图所示虚线矩形区域NPP' N’、MNN’M’内分别充满竖直向下的匀强电场和大小为B垂直纸面向里的匀强磁场,两场宽度均为d、长度均为4d, NN’为磁场与电场之间的分界线。点C’、C将MN三等分,在C’、C间安装一接收装置。 一电量为-e。质量为m、初速度为零的电子,从P'点开始由静止经电场加速后垂直进入磁场,最后从MN之间离开磁场。不计电子所受重力。求∶
(1)若电场强度大小为E ,则电子进入磁场时速度为多大。
(2)改变场强大小,让电子能垂直进入接收装置,则该装置能够接收到几种垂直于MN方向的电子。
(3)在(2)问中接收到的电子在两场中运动的最长时间为多大。
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【题目】如图所示,光滑的倾斜轨道AB与粗糙的竖直放置的半圆型轨道CD通过一小段圆弧BC平滑连接,BC的长度可忽略不计,C为圆弧轨道的最低点。一质量m=0.1kg的小物块在A点从静止开始沿AB轨道下滑,进入半圆型轨道CD。已知半圆型轨道半径R=0.2m,A点与轨道最低点的高度差h=0.8m,不计空气阻力,小物块可以看作质点,重力加速度取g=10m/s2。求:
(1)小物块运动到C点时速度的大小;
(2)小物块运动到C点时,对半圆型轨道压力的大小;
(3)若小物块恰好能通过半圆型轨道的最高点D,求在半圆型轨道上运动过程中小物块克服摩擦力所做的功。
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【题目】有一根细长而均匀的金属管线样品,长约60cm,电阻约为6Ω,横截面如图甲所示。
(1)用螺旋测微器测量金属管线的外径,示数如图乙所示,金属管线的外径为_______mm;
(2)现有如下器材:
A.电流表(量程0.6A,内阻约0.1Ω)
B.电流表(量程3A,内阻约0.03Ω)
C.电压表(量程3V,内阻约3kΩ)
D.滑动变阻器(1750Ω,0.3A)
E.滑动变阻器(15Ω,3A)
F.蓄电池(6V,内阻很小)
G.开关一个,带夹子的导线若干
要进一步精确测量金属管线样品的阻值,电流表应选______,滑动变阻器应选_______。(只填代号字母)
(3)请将图丙所示的实际测量电路补充完整。(_________)
(4)已知金属管线样品材料的电阻率为ρ,通过多次测量得出金属管线的电阻为R,金属管线的外径为d,要想求得金属管线内形状不规则的中空部分的横截面积S,在前面实验的基础上,还需要测量的物理量是______。(所测物理量用字母表示并用文字说明)。计算中空部分横截面积的表达式为S=_______。(用字母填写表达式)
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