【题目】如图甲所示,滑块与足够长的木板叠放在光滑水平面上,开始时均处于静止状态.作用于滑块的水平力F随时间t变化图象如图乙所示,t=2.0s时撤去力F,最终滑块与木板间无相对运动.已知滑块质量m=2kg,木板质量M=1kg,滑块与木板间的动摩擦因数μ=0.2,取g=10m/s2.求:
(1)t=0.5s时滑块的速度大小;
(2)0~2.0s内木板的位移大小;
(3)整个过程中因摩擦而产生的热量.
【答案】(1)1m/s(2)6.25m(3)12J
【解析】试题分析:(1)先判断出在0﹣0.5s内滑块与木板是相对静止的.方法是:设滑块恰好相对于木板要滑动时两者间的静摩擦力达到最大,以M为研究对象,求出临界加速度,再以整体为研究对象,求出此时的拉力F,结合图象的信息分析.再由运动学公式求解速度.
(2)0.5﹣2.0s内滑块相对于木板滑动,分别由牛顿第二定律求出两者的加速度,再由位移公式求出各自的位移,再结合0﹣0.5s内的位移,即可得解.
(3)求出相对位移,再得到摩擦生热.
解:(1)设滑块恰好相对于木板要滑动时两者间的静摩擦力达到最大,以M为研究对象,根据牛顿第二定律得
μmg=Ma0,得 a0===4m/s2;
对整体,有 F0=(M+m)a0=12N
由图知,在0﹣0.5s内,F=6N<F0,则滑块与木板相对静止,两者共同的加速度等于 a==2m/s2,则t=0.5s时滑块的速度大小 v1=at1=1m/s
(2)0﹣0.5s内,整体的位移为 x1===0.25m
在0.5s﹣2.0s内,F=16N>F0,所以两者相对滑动.根据牛顿第二定律得
对m有:F﹣μmg=mam,得 am=6m/s2;
对M有:μmg=MaM,得 aM=4m/s2;
0.5~2.0s内木板的位移大小为 x2=v1t2++=1×1.5+×4×1.52=6m
故0~2.0s内木板的位移大小 x=x1+x2=6.25m
(3)0.5~2.0s内滑块的位移大小为 x3=v1t2+=1×1.5+×6×1.52=8.25m
故0.5~2.0s内滑块与木板的相对位移△x1=x3﹣x2=2.25m
t=2.0s时,滑块的速度为 vm=v1+amt2=1+6×1.5=10m/s
木板的速度为 vM=v1+aMt2=1+4×1.5=7m/s
撤去F后,m的加速度大小为 am′==μg=2m/s2;
设从t=2s时起经过时间t,两者速度相等,共同速度为 v,则有
v=vm﹣am′t=vM+aMt,解得 t=0.5s,v=9m/s
从t=2s到两者相对静止的过程中,滑块的位移为 x4==m=4.75m
木板的位移为 x5==m=4m
此过程两者的相对位移△x2=x4﹣x5=0.75m
故整个过程中因摩擦而产生的热量为 Q=μmg(△x1+△x2)=12J
答:
(1)t=0.5s时滑块的速度大小是1m/s;
(2)0~2.0s内木板的位移大小是6.25m;
(3)整个过程中因摩擦而产生的热量是12J.
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【题目】用中子()轰击铀核)产生裂变反应,会产生钡核()和氪核()并释放出中子(),当达到某些条件时可发生链式反应.一个铀核()裂变时,释放的能量约为200 MeV(1 eV=1.6×10-19 J).以下说法正确的是( )
A. 的裂变方程为
B. 的裂变方程为
C. 发生链式反应的条件与铀块的体积有关
D. 一个裂变时,质量亏损约为3.6×10-28 kg
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【题目】一个质点正在做匀加速直线运动,用固定的照相机对该质点进行闪光照相,闪光时间间隔为1s,分析照片得到的数据,发现质点在第1次、第2次闪光的时间间隔内移动了0.2m;在第3次、第4次闪光的时间间隔内移动了0.8m,由上述条件可知( )
A. 质点运动的加速度是0.6m/s2
B. 质点运动的加速度是0.3m/s2
C. 第1次闪光时质点的速度是0.1m/s
D. 第2次闪光时质点的速度是0.35m/s
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【题目】如图所示,水平放置的汽缸内壁光滑,在 B处设有限制装置,使活塞在B处不能向左运动,B左侧气缸的容积为V0,A、B之间的容积为0.5V0.开始时活塞在B处,缸内气体的压强为0.9p0(p0为大气压强),保持温度不变,设法使活塞移至A处,此时缸内气体的压强p=_______,若欲保持缸内气体的压强p不变,再使活塞由A回到B,可通过_______温度实现.(选填“升高”或“降低”)
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【题目】关于时刻和时间,下列说法正确的是()
A.时刻表示较短的时间间隔,而时间是表示较长的时间间隔
B.时刻在时间轴上对应一点,时间对应一线段
C.作息时间表上的数字均表示时刻
D.1min只能分成60个时刻
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【题目】材料的电阻随压力的变化而变化的现象称为“压阻现象”,利用这种效应可以测量压力大小,若图1为某压敏电阻在室温下的电阻一压力特性曲线,其中RF,R0分别表示有、 无压力时压敏电阻的阻值,为了测量压力需先测量压敏电阻处于压力中的电阻值RF,请按要求完成下列实验#
(1)设计一个可以测量处于压力中的该压敏电阻阻值的电路,在图2虚线框内画出实现电路原理图(压敏电阻及所给压力已给出带测压力大小约为0.4不考虑压力对电路其他部分的影响),要求误差较小,提供器材如下
A.压敏电阻,无压力时阻值R0=6000Ω
B.滑动变阻器R,电阻变化范围0-200Ω
C.电流表A 量程2.5mA内阻约30Ω
D.电压表 V量程 3V 内阻约 3KΩ
E.直流电源 E 电动势3V内阻很小
F.开关s导线若干
(2)正确连线后,将压敏电阻置于待测压力下,通过压敏电阻的电流是1. 33mA,电压表的示数如图3所示,则电压表的读数为__________V
(3)此时压敏电阻的阻值为______Ω,结合图1可知待测压力的大小F=____N (计算结果均保留两位有效数字)
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【题目】如图所示,光滑斜面上的四段距离相等,质点从O点由静止开始下滑,做匀加速直线运动,先后通过a、b、c、d…,下列说法不正确的是( )
A. 质点由O到达各点的时间之比ta:tb:tc:td=1: : :2
B. 质点通过各点的速率之比va:vb:vc:vd=1: : :2
C. 在斜面上运动的平均速度=vb
D. 在斜面上运动的平均速度
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【题目】如图所示,“蜗牛状”轨道OAB竖直固定在水平地面BC上,与地面在B处平滑连接.其中,“蜗牛状”轨道由内壁光滑的两个半圆轨道OA、AB平滑连接而成,半圆轨道OA的半径R=0.6 m,下端O刚好是半圆轨道AB的圆心.水平地面BC长xBC=7 m,C处是一深坑.一质量m=0.5 kg的小球,从O点沿切线方向以某一初速度v0进入轨道OA后,沿OAB轨道运动至水平地面.已知小球与水平地面间的动摩擦因数μ=0.7,取g=10 m/s2.
(1)为使小球不脱离OAB轨道,小球在O点的初速度v0的最小值vmin多大?
(2)若v0=9 m/s,求小球在B点对半圆轨道的压力大小;
(3)若v0=9 m/s,通过计算说明小球能否落入深坑?
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