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【题目】质量为的小滑块(可视为质点)放在质量为的木板的右端,木板上表面光滑,木板与地面之间的动摩擦因数为,木板长。开始时两者都处于静止状态,现对木板施加水平向右的恒力,如图所示,经一段时间后撤去,小滑块始终在木板上。

(1).求撤去外力前后木板的加速度的大小和方向;

(2).设经过时间撤去外力,试画出木板从开始运动到停止过程中的速度一时间图象;

(3).求水平恒力作用的最长时间。

(4).变式:若小滑块与木板间的动摩擦因数为,地面光滑,水平恒力作用的最长时间是多少?

【答案】(1)撤力前: ,方向向右 ;撤力后: ,方向向左。

(2)(3);(4)

【解析】

根据牛顿第二定律列出撤去外力之前和撤去之后的方程,联立即可解得撤去外力前后木板的加速度的大小和方向;由于减速过程加速度的大小为加速过程的两倍所以加速时间为t1则再经t1/2木板的速度就减小为零,即可做出速度时间图象木板先加速后减速运动设加速过程的位移为加速运动的时间为减速过程的位移为减速运动的时间为,结合位移间的关系即可求出力作用的最长时间撤力前木板和小滑块都做加速运动且木板的加速度较大所以撤力时木板的速度较大。撤去外力后由于木板速度较大所以小滑块继续做加速运动而木板做减速运动。根据牛顿第二定律、运动学公式和位移间的关系即可求出水平恒力作用的最长时间。

(1)由牛顿第二定律得撤去外力之前

代入数据解得 方向向右

撤力后

代入数据解得 方向向左

(2)由于减速过程加速度的大小为加速过程的两倍所以加速时间为则再经木板的速度就减小为零。其速度时间图象如图所示:

(3)木板先加速后减速运动设加速过程的位移为加速运动的时间为减速过程的位移为减速运动的时间为

由运动学规律有

小滑块始终在木板上应满足

由以上各式可解得即力作用的最长时间为

(4)撤力前木板和小滑块都做加速运动且木板的加速度较大所以撤力时木板的速度较大。撤去外力后由于木板速度较大所以小滑块继续做加速运动而木板做减速运动。设木板加速过程的位移为加速度大小为加速运动的时间为减速过程的位移为加速度大小为减速运动的时间为整个过程中小滑块运动的加速度为

由牛顿第二定律得

解得

撤力前

解得

撤力后

解得

撤力时刻木板的速度,

运动的位移

最终木板的速度为

减速运动过程中木板的位移

最终小滑块的速度为

全过程中小滑块运动的位移为,

小滑块始终在木板上应满足

由以上各式可解得即力作用的最长时间为

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【题目】某同学准备自己动手制作一个欧姆表,可以选择的器材如下:

电池E(电动势和内阻均未知)

表头G(刻度清晰,但刻度值不清晰,量程Ig未知,内阻未知)

电压表V(量程为1.5V,内阻Rv=1000Ω)

滑动变阻器R1(0~10Ω)

电阻箱R2(0~1000Ω)

开关一个,理想导线若干

(1)为测量表头G的量程,该同学设计了如图甲所示电路。图中电源即电池E. 闭合开关,调节滑动变阻器R1滑片至中间位置附近某处,并将电阻箱阻值调到40Ω时,表头恰好满偏,此时电压表V的示数为1.5V;将电阻箱阻值调到115Ω,微调滑动变阻器R1滑片位置,使电压表V示数仍为1.5V,发现此时表头G的指针指在如图乙所示位置,由以上数据可得表头G的内阻Rg=______Ω,表头G的量程Ig=_____mA.

(2)该同学接着用上述器材测量该电池E的电动势和内阻,测量电路如图丙所示,电阻箱R2的阻值始终调节为1000Ω:图丁为测出多组数据后得到的图线(U为电压表V的示数,I为表头G的示数),则根据电路图及图线可以得到被测电池的电动势E=______V,内阻r=______.(结果均保留两位有效数字)

(3)该同学用所提供器材中的电池E、表头G及滑动变阻器制作成了一个欧姆表,利用以上(1)、(2)问所测定的数据,可知表头正中央刻度为____.

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【题目】某同学研究带电粒子在匀强电场中的运动,得到电子由a点运动到b点的运动轨迹如图所示,图中的平行实线可能是电场线,也可能是等势面,下列说法中正确的是(  )

A. 不论图中实线是电场线还是等势面,a点的电势都比b点低

B. 不论图中实线是电场线还是等势面,a点的电场都比b点的大

C. 如果图中实线是电场线,电子在a点的动能较小

D. 如果图中实线是等势面,电子在a点的动能较小

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【题目】关于通电直导线在匀强磁场中所受的安培力,下列说法正确的是

A. 安培力的方向可以不垂直于直导线

B. 安培力的方向总是垂直于磁场的方向

C. 安培力的的大小与通电直导线和磁场方向的夹角无关

D. 将直导线从中点折成直角,安培力的大小一定变为原来的一半

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A. T1原、副线圈电流分别为103A20A

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C. T1T2的变压比分别为150401

D. 盏灯泡(220V60W)正常发光

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