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【题目】将小砝码置于桌面上的薄纸板上,用水平向右的拉力将纸板迅速抽出,砝码的移动很小。这就是大家熟悉的惯性演示实验。若砝码和纸板的质量分别为Mm,各接触面间的动摩擦因数均为μ,砝码与纸板左端的距离和砝码与桌面右端的距离均为d,现用水平向右的恒力F拉动纸板,如图所示,则下列说法正确的是

A. 要使纸板相对砝码运动,F一定大于2μ(M+m)g

B. 纸板相对砝码运动时,纸板所受摩擦力的大小为μ(M+m)g

C. 若砝码与纸板分离时的速度不大于,砝码不会从桌面上掉下

D. F=2μ(M+2m)g时,砝码恰好到达桌面边缘

【答案】AD

【解析】A、要使纸板相对砝码运动,纸板的加速度大于砝码运动的加速度,即解得:A项正确;

B:纸板相对砝码运动时,纸板受桌面的摩擦力为,受砝码的摩擦力为,即纸板所受摩擦力的大小为B项错误

C:若砝码与纸板分离时的速度为v,设砝码与纸板分离时间为t,砝码恰好到达桌面边缘,则砝码位移,解得C项错误

D:时,,分离时间为t1,则有,解得砝码与纸板分离时速度,故砝码恰好到达桌面边缘,故D项正确。

综上本题答案为AD。

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,在竖直平面内,AB为水平放置的绝缘粗糙轨道,CD为竖直放置的足够长绝缘粗糙轨道,ABCD通过四分之一绝缘光滑圆弧形轨道平滑连接,圆弧的圆心为O,半径R=0.50 m,轨道所在空间存在水平向右的匀强电场,电场强度的大小E=1.0×104 N/C,现有质量m=0.20 kg,电荷量q=8.0×10-4 C的带电体(可视为质点),从A点由静止开始运动,已知xAB=1.0 m,带电体与轨道AB、CD间的动摩擦因数均为0.5。假定带电体与轨道之间的最大静摩擦力和滑动摩擦力相等。求:(g10 m/s2)

(1)带电体运动到圆弧形轨道C点时的速度大小

(2)带电体最终停在何处

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【题目】如图所示,一个足够长的传送带与水平面之间的夹角θ=30°,传送带在电动机的带动下以v=5m/s的速度向上匀速运动。一质量为1kg的物体以v0=10m/s的初速度从传送带底端向上运动,已知物体与传送带之间的动摩擦因数为μ=,重力加速度g=10m/s2

1求物体在传送带底端时的加速度

2求物体沿传送带向上运动的最大距离;

3若传送带向上匀速运动的速度(v)的大小可以调节,物体的初速度不变,当传送带的速度调节为多大时,物体从底端运动到最高点的过程中产生的热量最小?最小值是多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图甲所示,在xoy平面的第Ⅰ象限内有沿+x方向的匀强电场E1,第Ⅱ、Ⅲ象限内同时存在着竖直向上的匀强电场E2和垂直纸面的匀强磁场BE2 =2.5N/C,磁场B随时间t周期性变化的规律如图乙所示,B0=0.5T,垂直纸面向外为磁场正方向.一个质量m=5×10-5kg、电荷量q=2×10-4C的带正电液滴从P点(0.6m0.8m)以速度v0=3m/s沿-x方向入射,恰好以沿-y方向的速度v经过原点O后进入x≤0 的区域,t=0时液滴恰好通过O点,g10m/s2.求:

(1)电场强度E1和液滴到达O点时速度的大小v

(2)液滴从P开始运动到第二次经过x轴所经历的时间t总;

(3)若从某时刻起磁场突然消失,发现液滴恰好以与+y方向成30°角的方向穿过y轴后进入x>0的区域,试确定液滴穿过y轴时的位置.

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【题目】图甲所示为一发电机的原理图,发电机产生的交变电流接图乙中理想变压器的原线圈。已知变压器原、副线圈的匝数之比为221,发电机输出电压u随时间t变化的规律如图丙所示,发电机线圈电阻忽略不计,则(  )

A. 电阻两端电压的瞬时值表达式为u=10sin 50πtV

B. 电压表示数为10V

C. 若仅使发电机线圈的转速增大一倍,则变压器副线圈输出电压的频率增大一倍,而电压表示数不变

D. 若仅使电阻R增加,则电流表示数不变

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【题目】图甲所示为探究加速度与物体所受合力的关系的实验装置。图中A为小车,连接在小车后面的纸带穿过打点计时器B,它们均置于一端带有定滑轮的足够长的木板上,P为钩码,C为弹簧测力计,绳与滑轮间的摩擦可以忽略。

1)实验时一定要进行的操作是_____(填选项前的字母)。

A.一端带有定滑轮的长木板必须保持水平

B.小车靠近打点计时器,先接通电源,再释放小车,打出一条纸带,同时记录弹簧测力计的示数

C.改变P的质量,打出几条纸带

D.为减小误差,实验中一定要保证P的质量远小于小车的质量

2)按图甲装置(长木板水平放置)完成实验,以弹簧测力计的示数F为横坐标,以加速度a为纵坐标,图乙中画出的a﹣﹣F图象可能正确的是_____(填选项字母).若测出的a﹣F图象的斜率为k,则小车的质量为_____

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【题目】如图所示,在虚线HF上方存在着垂直于纸面向里的匀强磁场B1,在x轴上方存在沿x轴正方向的匀强电场,在x轴下方的矩形区域ABCD内还存在垂直于纸面向外的匀强磁场,矩形区域的AB边与x轴重合。M点是HFy轴的交点,在M点有一静止镭核(),某时刻发生放射性衰变,放出某种质量为m、电荷量为q的粒子后变为一氡核(),氡核恰好沿y轴正向做匀速直线运动,粒子则以初速度v0沿y轴负方向运动,恰好从N点进入磁场,当粒子第二次经过x轴时电场反向,粒子恰好回到M点,若|OM|=2|ON|,核子的质量数与质量成正比,不计氡核和粒子的重力。

1)写出上述过程中镭核的衰变方程。

2)求电场强度的大小E

3)求N点的横坐标x

4)求矩形区域ABCD内匀强磁场的磁感应强度的大小B2及矩形区域的最小面积S

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【题目】已知地球赤道上的物体随地球自转的线速度大小为v1,向心加速度大小为a1,近地卫星速度大小为v2,向心加速度大小为a2,地球同步卫星线速度大小为v3,向心加速度大小为a3,设近地卫星距地面高度不计,同步卫星距地面高度约为地球半径的6倍,则以下结论正确的是(  )

A. B. C. D.

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【题目】如图所示,光滑的金属轨道分为水平段和圆弧段两部分,O点为圆弧的圆心,N为轨道交点。两轨道之间宽度为0.5m,匀强磁场方向竖直向上,大小为0.5T。质量为0.05kg的金属细杆置于轨道上的M点。当在金属细杆内通以电流强度为2A的恒定电流时,其可以沿轨道由静止开始向右运动。已知MN=OP=1.0m,金属杆始终垂直轨道,OP沿水平方向,则

A. 金属细杆在水平段运动的加速度大小为5m/s2

B. 金属细杆运动至P点时的向心加速度大小为10 m/s2

C. 金属细杆运动至P点时的速度大小为5m/s

D. 金属细杆运动至P点时对每条轨道的作用力大小为0.75 N

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