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【题目】如图所示,质量M=2kg的木板置于光滑的水平地面上,质量m=2kg的小物块(可视为质点)位于木板的左端,木板和小物块间的动摩擦因数μ=0.3。现对小物块施加一水平向右的恒力F=14N,经t=2s小物块从木板滑离,重力加速度g=10m/s2。求:

(1)小物块在木板上滑行时,小物块和木板的加速度大小a1、a2

(2)木板的长度l

【答案】(1)a1=4 m/s2 a2=3 m/s2 (2) l=2 m

【解析】

由于小物块在木板上滑行了,所以两者发生了相对位移,则应该按隔离法分别求两者的加速度。

1)对小物块,由牛顿第二定律:Fμmgma1

解得:a14 m/s2

对木板,由牛顿第二定律:μmgMa2

解得:a23 m/s2

2)小物块对地面的位移x1a1t2

木板对地面的位移x2a2t2

小物块从开始运动到离开木板,有x1x2l

联立解得:木板的长度l2 m

故本题答案是:(1)a14 m/s2 a23 m/s2 (2) l2 m

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,在两水平金属板构成的器件中,存在匀强电场与匀强磁场,电场强度E和磁感应强度B相互垂直,以某一水平速度进入的不计重力的带电粒子恰好能沿直线运动,下列说法正确的是(

A. 粒子一定带负电

B. 粒子的速度大小v=B/E

C. 若粒子速度大小改变,粒子将做曲线运动

D. 若粒子速度大小改变,电场对粒子的作用力会发生改变

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【题目】在一条宽200m的河中,水的流速v1=1m/s,一只小船要渡过河至少需要100s的时间。则下列判断正确的是:

A.小船相对于静水的速度为2m/s

B.无论小船怎样渡河都无法到达正对岸

C.若小船以最短时间渡河,到达对岸时,距正对岸100m

D.若小船航向(船头指向)与上游河岸成60°角,则小船渡河位移最短

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【题目】1797年至1798年,英国物理学家卡文迪许完成了一项伟大的实验——在实验室中完成了测量两个物体之间万有引力的实验,他把这项实验说成是称地球的重量(严格地说应是“测量地球的质量”),在这个实验中首次测量出了

A. 地球表面附近的重力加速度

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【题目】如图所示,光滑且足够长的平行金属导轨MNPQ固定在竖直平面内,两导轨间的距离为L=1m,导轨间连接的定值电阻R=3Ω,导轨上放一质量为m=0.1kg的金属杆ab,金属杆始终与导轨接触良好,杆的电阻r=1Ω,其余电阻不计,整个装置处于磁感应强度为B=1T的匀强磁场中,磁场的方向垂直导轨平面向里.重力加速度g10 m/s2。现让金属杆从AB水平位置由静止释放,忽略空气阻力的影响,求:

(1)金属杆的最大速度;

(2)若从金属杆开始下落到刚好达到最大速度的过程中,电阻R上产生的焦耳热Q=0.6J,此时金属棒下落的高度为多少?

(3)达到最大速度后,为使ab棒中不产生感应电流,从该时刻开始,磁感应强度B应怎样随时间t变化?推导这种情况下Bt的关系式。

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【题目】医用回旋加速器的核心部分是两个D形金属盒,两金属盒置于匀强磁场中,并分别与高频电源相连。现分别加速氘核和氦核并通过线束引出加速器。下列说法中正确的是( )

A. 加速两种粒子的高频电源的频率相同

B. 两种粒子获得的最大动能相同

C. 两种粒子在D形盒中运动的周期相同

D. 增大高频电源的电压可增大粒子的最大动能

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【题目】如图所示的电路中,电源内阻为r,闭合电键,电压表示数为U,电流表示数为I;在滑动变阻器R1的滑片Pa端滑到b端的过程中(

A. U先变大后变小

B. I先变小后变大

C. UI的比值先变大后变小

D. U的变化量的大小与I的变化量的大小的比值恒定且小于R3

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【题目】在用高级沥青铺设的高速公路上,汽车的设计时速是108km/h.汽车在这种路面上行驶时,它的轮胎与地面的最大静摩擦力等于车重的0.5倍,取g=10m/s2

(1)如果汽车在这种高速路的水平弯道上拐弯,假设弯道的路面是水平的,其弯道的最小半径是多少?

(2)如果高速路上设计了圆弧拱桥做立交桥,要使汽车能够以设计时速安全通过圆弧拱桥,这个圆弧拱桥的半径至少是多少?

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【题目】如图所示,一导体棒原来不带电,现将一电荷量为+Q的点电荷放在棒的左端,P点为棒的中点。当达到静电平衡时,下列说法正确的是

A. 棒的左端出现的感应电荷为正电荷

B. 棒左端的电势高于棒右端的电势

C. 棒内P点处的电场强度大小为0

D. 棒上感应电荷在P点处产生的电场强度大小为0

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