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10.如图所示,两个质量都是m的滑块A和B,紧挨着并排放在水平桌面上,A、B间的接触面垂直于图中纸面且与水平面成θ角,所有接触面都光滑无摩擦,现用一个水平推力作用于滑块A上,使A、B一起向右做加速运动,试求:
(1)如果要A、B间不发生相对滑动,它们共同向右的最大加速度是多少?
(2)要使A、B间不发生相对滑动,水平推力的大小应在什么范围内才行?

分析 当地面对A的支持力为零时,推力F最大,此时两个物体的加速度仍相同,由牛顿第二定律与平衡条件可以求出最大的推力.对整体研究,根据牛顿第二定律求出最大加速度.

解答 解:设A、B间的弹力为N,地面对B的支持力为N′,推力F越大,则A越可能相对于B向上滑,当F最大时,A刚要相对B向上滑,A不受地面的支持力,设A、B共同以加速度a沿地面加速前进.
对A有:F-N sinθ=ma,N cosθ=mg
对B有:Nsinθ=ma
解得最大推力:Fmax=2mgtanθ.
则向右的最大加速度${a}_{m}=\frac{{F}_{max}}{2m}=gtanθ$.
答:(1)如果要A、B间不发生相对滑动,它们共同向右的最大加速度是gtanθ;
(2)水平推力的范围为0<F≤2mgtanθ.

点评 解题的关键是知道两物体刚好不发生相对滑动的临界条件:地面对A的支持力为零,应用牛顿第二定律即可正确解题,解题时要注意研究对象的选择.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

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A.波长为λ1的光在玻璃砖内的传播速度最大
B.λ1、λ2、λ3之间的关系为λ1=$\frac{{{λ_2}{λ_3}}}{{{λ_2}+{λ_3}}}$
C.用该三种光做双缝干涉实验时,同样条件下用波长为λ1的光得到的条纹间距最大
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18.发光二极管(LED)是一种节能、环保的元器件,被广泛应用到显示器、照明等各领域.某兴趣小组为探究工作电压是“1.4~4V”、最大正向直流电源是“5~20mA”的LED管的I-U曲线,设计了如图①所示的实验电路.实验室备有以下器材:
电流表A1:量程0~50mA,内阻约为50Ω
电流表A2:量程0~200mA,内阻约为10Ω
电压表V:量程0~5V,内阻约为10kΩ
滑动变阻器R1:阻值范围0~15Ω,允许最大电流1A
滑动变阻器R2:阻值范围0~1kΩ,允许最大电流100mA
直流电源E:输出电压6V,内阻不计
开关(S)、导线若干

(1)为了提高实验结果的准确性,电流表应选择A1;滑动变阻器应选用R1(以上填器材代号).
(2)实验小组根据实验得到的数据描点绘出了如图②所示的I-U图象.而发光二极管(LED)的效率η与通过二极管的电流I的关系曲线如图③所示.其中发光二极管的效率η是指辐射的全部光功率Φ与供给发光二极管的电功率比值.则发光二极管效率达最大时其电阻RL=267Ω,辐射的光功率Φ=0.00576W.保留3位有效数字)

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5.如图所示,有一平行板电容器左边缘在y轴上,下极板与x轴重合,极板间匀强电场的场强为E,一电量为q,质量为m的带电粒子,速度大小为$\sqrt{3}$$\frac{E}{B}$,从O点与x轴成θ角斜向上射入极板间,粒子经过K板边缘a点平行于x轴飞出电容器,立即进入一磁感应强度为B的圆形磁场(图中未画),随后从c点垂直穿过x轴离开磁场.已知∠acO=45°,cosθ=$\frac{\sqrt{3}}{3}$,磁场方向垂直于坐标平面向外,带电粒子重力不计,试求:
(1)粒子经过c点时速度大小
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B.摆球每次通过最低点时动能相等
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D.摆球每次在上丝线最大偏角处丝线的拉力大小不变

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19.用两辆拖拉机拉一辆陷入泥坑的卡车,如图所示,一辆拖拉机沿与卡车前进方向成45°角、用大小为1000$\sqrt{2}$N的力F1拉卡车,另一辆拖拉机沿与卡车前进方向成30°、用大小为2×103N的力F2拉卡车,卡车开动后自身向前提供的动力为4×103N,三车同时作用,刚好使卡车脱离泥坑,则卡车受到的阻力约为(  )
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