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【题目】如图所示,在倾角θ=37°的固定斜面上放置一质量M=1kg、长度L=0.75m的薄平板AB.平板的上表面光滑,其下端B与斜面底端C的距离为4m.在平板的上端A处放一质量m=0.6kg的滑块,开始时使平板和滑块都静止,之后将它们无初速释放.设平板与斜面间、滑块与斜面间的动摩擦因数均为μ=0.5,通过计算判断无初速释放后薄平板是否立即开始运动,并求出滑块与平板下端B到达斜面底端C的时间差△t.(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2

【答案】解:①对薄板,由于Mgsin37°<(M+m)gcos37°,
故滑块在薄板上滑动时,薄板静止不动
②对滑块:在薄板上滑行时加速度为:
a1=gsin37°=6m/s2
到达B点时速度为:

滑块由B至C时的加速度为:
a2=gsin37°﹣gcos37°=2m/s2
设滑块由B至C所用时间为t,则有:

代入数据解得:t=1s
对薄板,滑块滑离后才开始运动,加速度为:
a=gsin37°﹣gcos37°=2m/s2
滑至C端所用时间为t',则有:
代入数据解得:t′=2s
滑块与平板下端B到达斜面底端C的时间差为:△t=t′﹣t=1s
【解析】分别研究滑块与平板的运动情况:开始时,由于Mgsin37°<μ(M+m)gcos37°,滑块在平板上滑动时,平板静止不动.根据牛顿第二定律求出滑块的加速度,由位移﹣速度关系式求出滑块到达B点时的速度.滑块离开平板后,根据牛顿第二定律求出滑块沿斜面下滑的加速度,由位移公式求解滑块由B至C所用时间.滑块滑离后平板才开始运动,根据牛顿第二定律求出平板沿斜面下滑的加速度,由位移公式求解滑块由B至C所用时间.再求解时间差.
【考点精析】利用匀变速直线运动的速度、位移、时间的关系对题目进行判断即可得到答案,需要熟知速度公式:V=V0+at;位移公式:s=v0t+1/2at2;速度位移公式:vt2-v02=2as;以上各式均为矢量式,应用时应规定正方向,然后把矢量化为代数量求解,通常选初速度方向为正方向,凡是跟正方向一致的取“+”值,跟正方向相反的取“-”值.

练习册系列答案
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【题目】如图所示,一块长木板B放在光滑的水平面上,在B上放一物体A,现以恒定的外力拉B,由于A、B间摩擦力的作用,A将在B上滑动,以地面为参考系,A、B都向前移动一段距离.在此过程中( )

A.外力F做的功等于A和B动能的增量
B.B对A的摩擦力所做的功,等于A的动能增量
C.A对B的摩擦力所做的功,等于B对A的摩擦力所做的功
D.外力F对B做的功等于B的动能的增量

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【题目】如图所示,MN为竖直放置的光屏,光屏的左侧有半径为R、折射率为 的透明半球体,O为球心,轴线OA垂直于光屏,O至光屏的距离OA= R.一细束单色光垂直射向半球体的平面,在平面的入射点为B,OB= R求:

(1)光线从透明半球体射出时,出射光线偏离原方向的角度.
(2)光线在光屏形成的光斑到A点的距离.

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(1)下落时间;
(2)小球落地点与抛出点的水平距离;
(3)物体刚接触到地面时速度大小.

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【题目】如图所示,光滑弧形轨道和一足够长的光滑水平轨道相连,水平轨道上方有一足够长的金属杆,杆上挂有一光滑螺线管A.在弧形轨道上高为h的地方,无初速度释放一磁铁B(可视为质点),B下滑至水平轨道时恰好沿螺线管A的中心轴运动,设AB的质量分别为Mm , 若最终AB速度分别为vAvB.

(1)螺线管A将向哪个方向运动?
(2)全过程中整个电路所消耗的电能.

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【题目】如图(a)、(b)所示的电路中,电阻R和自感线圈L的电阻值都很小,且小于灯A的电阻,接通S , 使电路达到稳定,灯泡A发光,则( )

A.在电路(a)中,断开SA将渐渐变暗
B.在电路(a)中,断开SA将先变得更亮,然后渐渐变暗
C.在电路(b)中,断开SA将渐渐变暗
D.在电路(b)中,断开SA将先变得更亮,然后渐渐变暗

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【题目】以下说法正确的是( )
A.当分子间距离增大时,分子势能可能增大
B.已知某物质的摩尔质量为M,密度为ρ,阿伏加德罗常数为NA , 则该种物质的分子体积为
C.自然界一切过程能量都是守恒的,符合能量守恒定律的宏观过程都能自然发生
D.将大颗粒的研磨成细盐,细盐还是属于晶体
E.一定质量的理想气体,压强不变,体积增大,分子平均动能增加

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【题目】物体静止在光滑的水平桌面上.从某一时刻起用水平恒力F推物体,则在该力刚开始作用的瞬间 ( )

A.立即产生加速度,但速度仍然为零B.立即同时产生加速度和速度

C.速度和加速度均为零D.立即产生速度,但加速度仍然为零

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①光在透明体中的传播速度v.
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