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【题目】图甲中,质量为M 的长木板静置于光滑水平面上,其上放置一质量为m 的小滑块。当木板受到随时间t 变化的水平拉力F 作用时,其加速度a 与F 的关系如图乙所示。取g=10m/s2,则( )

A. 滑块的质量m=4kg

B. 木板的质量M=2kg

C. F=8N 时,滑块的加速度为3m/s2

D. 滑块与木板间的动摩擦因素为0.1

【答案】ABD

【解析】

当拉力较小时,mM保持相对静止一起做匀加速直线运动,当拉力达到一定值时,mM发生相对滑动,结合牛顿第二定律,运用整体和隔离法分析。

AB项:当F等于6N时,加速度为:a=1m/s2,对整体分析,由牛顿第二定律有:F=M+ma,代入数据解得:M+m=6kg

F大于6N时,根据牛顿第二定律得:

,图象斜率,解得:M=2kg,滑块的质量m=4kg,故AB正确;

CD项:根据F大于6N的图线知,F=4时,a=0,即:0=,解得μ=0.1,当F=8N时,长木板的加速度为:a=2m/s2;根据μmg=ma′得:滑块的加速度为 a=μg=1m/s2,故C错误,D正确。

故选:ABD

练习册系列答案
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【题目】我国的动车技术已达世界先进水平,“高铁出海将在我国一带一路战略构想中占据重要一席。所谓的动车组,就是把带动力的动力车与非动力车按照预定的参数组合在一起.厦门一中兴趣小组在模拟实验中用4节小动车和4节小拖车组成动车组,总质量为m=2kg,每节动车可以提供=3W的额定功率,开始时动车组先以恒定加速度启动做匀加速直线运动达到额定功率后保持功率不变再做变加速直线运动直至动车组达到最大速度=6m/s并开始匀速行驶,行驶过程中所受阻力恒定,求:

(1)动车组所受阻力大小和匀加速运动的时间;

(2)动车组变加速运动过程中的时间为10s,求变加速运动的位移。

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【题目】如图所示的传动装置中,BC两轮同轴转动.ABC三轮的半径大小关系是rA=rC=2rB 当皮带不打滑时,三轮的角速度之比、三轮边缘的线速度大小之比、三轮边缘的向心加速度大小之比分别为(

A. vAvC=21

B. aAaB=12

C. ωAωB=21

D. aAaC=12

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【题目】如图甲所示,MNPQ两条平行的光滑金属轨道与水平面成300角固定,MP之间接电阻箱R,导轨所在空间存在匀强磁场,磁场方向垂直于轨道平面向上,磁感应强度为2.5T,质量为m的金属杆ab水平放置在轨道上,且与轨道垂直,金属杆ab接入电路的电阻值为r,现从静止释放杆ab,测得最大速度为vm,改变电阻箱的阻值R,得到vmR的关系如图乙所示,已知轨道间距为,重力加速度g,轨道足够长且电阻不计。

1)当时,求杆ab匀速下滑时产生感应电动势E的大小,并判断杆中的电流方向;

2)求解金属杆的质量m和阻值r

3)当时,从静止释放ab杆,在ab杆加速运动的过程中,回路瞬时电动率每增加1W时,合外力对杆做功多少?

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【题目】利用如图1所示的实验装置,可以探究加速度与质量、受力的关系

实验时,首先调整垫木的位置,使小车不挂配重时能在倾斜长木板上做匀速直线运动,以平衡小车运动过程中所受的摩擦力。再把细线系在小车上,绕过定滑轮与配重连接。调节滑轮的高度,使细线与长木板平行。在接下来的实验中,各组情况有所不同。

(1)甲组同学的实验过程如下:

①保持小车质量一定,通过改变配重片数量来改变小车受到的拉力。改变配重片数量一次,利用打点计时器打出一条纸带。重复实验,得到5条纸带和5个相应配重的重量。

②如图是其中一条纸带的一部分,ABC3个相邻计数点,每两个相邻计数点之间还有4个实际打点没有画出。通过对纸带的测量,可知AB间的距离为2.30cmBC间的距离为 ________cm.。已知打点计时器的打点周期为0.02 s,则小车运动的加速度大小为______m/s2.

③分析纸带,求出小车运动的5个加速度a,用相应配重的重量作为小车所受的拉力大小F,画出小车运动的加速度a与小车所受拉力F之间的aF图象,如图所示。由图象可知小车的质量约为_____kg (结果保留两位有效数字).

(2)乙组同学的实验过程如下:

①用5个质量均为50g的钩码作为配重进行实验。

②将钩码全部挂上进行实验,打出纸带。

③从配重处取下一个钩码放到小车里,打出纸带。

④重复③的实验,共得到5条纸带。

⑤分析纸带,得出实验数据,画出小车加速度与悬挂钩码所受重力的之间aF图象。乙组同学在实验基础上进行了一些思考,提出以下观点,你认为其中正确的是________.

A.若继续增加悬挂钩码的数量,小车加速度可以大于当地的重力加速度

B.根据aF图象,可以计算出小车的质量

C.只有当小车质量远大于悬挂钩码的质量时,aF图象才近似为一条直线

D.无论小车质量是否远大于悬挂钩码的质量,aF图象都是一条直线。

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【题目】如图甲所示,AB是一条电场线上的两点,若在某点释放一初速度为零的电子,电子仅受电场力作用,从A点运动到B点,其速度随时间变化的规律如图乙所示,则( )

A. A点的场强大于B

B. 电子在A点受到的电场力小于B

C. A点的电势高于B

D. 电子在A点的电势能小于B

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【题目】如图所示,φ﹣x图表示空间某一静电场的电势φ沿x轴的变化规律,图象关于φ轴对称分布.x轴上ab两点电场强度在x方向上的分量分别是ExaExb,则

A. ExaExb

B. Exa沿x负方向,Exb沿x正方向

C. 同一点电荷在ab两点受到的电场力方向相反

D. 将正电荷沿x轴从a移动到b的过程中,电场力先做正功后做负功

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【题目】如图所示,光滑半圆形轨道竖直固定在水平面上,直径MP垂直于水平面,轨道半径R=0. 5m。质量为m1的小球A静止于轨道最低点M,质量为m2的小球B用长度为2R的不可伸长的细线悬挂于轨道最高点P. 现将小球B向左拉起,使细线水平,以竖直向下的速度m/s释放小球B,小球B与小球A碰后粘在一起恰能沿半圆形轨道运动到P点。两球可视为质点,g=10m/s2,求:

1B球与A球相碰前瞬间的速度大小;

2AB两球的质量之比.

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【题目】在“测定金属丝的电阻率”的实验中,小张同学选用毫米刻度尺测量金属丝的有效长度,当金属丝的左端与毫米刻度尺的“0”刻度对齐时,右端如图甲所示;用螺旋测微器测量金属丝的直径如图乙所示;用伏安法测得多组UI数据,做出该金属丝的伏安特性曲线如图丙所示。

(1)金属丝的有效长度L______cm,直径D______mm,电阻R______Ω

(2)将测得的数据代入公式______,即可求出金属丝的电阻率。(用第(1)问给出的字母表示)

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