【题目】如图所示,质量为M=1kg且足够长的木板静止在光滑水平面上,现有一质量为m=0.5kg的小滑块(可视为质点)以v0=3m/s的初速度从左端沿木板上表面冲上木板,带动木板向前滑动。已知滑块与木板上表面间的动摩擦因数μ=0.1,重力加速度g取10m/s2.求:
(1)滑块冲上木板时,木板、滑块各自的加速度大小;
(2)滑块与木板达到的共同速度v的大小;
(3)若木板的长度有限,在小滑块冲上木板表面的同时在木板上施加一个向右的恒力F=1.5N,要保证小滑块不冲下木板,则木板的长度至少为多大。
【答案】(1)1m/s2,0.5m/s2;(2)1m/s;(3)1.5m。
【解析】
(1)由题意知,受力分析如图所示:
对滑块,根据牛顿第二定律得:μmg=ma滑
解得:
a滑=μg=1m/s2
以木板为研究对象,根据牛顿第二定律有:μmg=Ma板
可得出木板的加速度为:
a板=0.5m/s2
(2)在相对滑动过程中,小滑块作匀减速运动;木板作匀加速运动,设经时间t,滑块和长木板达到共同速度v,则有:
v=v0-a滑t=a板t
代入数据可得:
t=1s
v=1m/s
(3)对木板受力分析,由牛顿第二定律有:F1+μmg=Ma板1
解得:
a板1=2m/s2
小滑块与木板的速度相同时,小滑块恰好在木板的右端,此时的木板长度有最小值,位移关系如图所示:
则有:
v0﹣a滑t1=a板1t1
联立两式可得:
L=1.5m
则要保证小滑块不滑下木板,木板的长度至少要1.5m。
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【题目】如图所示是氢原子的能级图,一群氢原子处于量子数n=4的激发态,这些氢原子能够自发地跃迁到较低的能量状态,并向外辐射多种频率的光,则
A.可以辐射6种不同频率的光
B.波长最长的是n=4激发态跃迁到基态时产生的
C.使n=4能级的氢原子电离至少要0.85 eV的能量
D.若从n=2能级跃迁到基态释放的光子能使某金属板发生光电效应,则从n=3能级跃迁到n=2能级释放的光子也一定能使该板发生光电效应
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【题目】物体A放在物体B上,物体B放在光滑的水平面上,已知kg,kg,A、B间动摩擦因数,如图所示。现用一水平向右的拉力F作用于物体A上,则下列说法中正确的是(m/s2):
A.当拉力F<12N时,A静止不动
B.当拉力F=16N时,A对B的摩擦力等于4N
C.当拉力F>16N时,A一定相对B滑动
D.无论拉力F多大,A相对B始终静止
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【题目】如图为氢原子能级的示意图,现有大量的氢原子处于n=4的激发态,当向低能级跃迁时辐射出若干不同频率的光。关于这些光,下列说法不正确的是( )
A.频率最小的光是由n=4能级跃迁到n=1能级产生的
B.频率最小的光是由n=2能级跃迁到n=1能级产生的
C.这些氢原子总共可辐射出3种不同频率的光
D.用n=2能级跃迁到n=1能级辐射出的光照射逸出功为6.34eV的金属铂能发生光电效应
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【题目】如图所示,一长直导线旁边同一平面内有一矩形线圈abcd,导线中通有竖直向上的电流。下列操作瞬间,能在线圈中产生沿adcba方向电流的是( )
A.线圈向左平动 B.线圈竖直向下平动
C.线圈以ab边为轴转动 D.线圈向右平动
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【题目】如图所示,物体在水平拉力F作用下沿水平地面做匀速直线运动,速度为 v.现让拉力逐渐减小,则物体的加速度和速度的变化情况是( )
A.加速度逐渐变小,速度逐渐变大
B.加速度逐渐变大,速度逐渐变小
C.加速度和速度都在逐渐变大
D.加速度和速度都在逐渐变小
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【题目】如图所示为某两档欧姆表电路原理图。欧姆表内部电流表的量程为0~10mA,内阻为Rg=99Ω,电源电动势E=l.5V,R2为调零电阻,R3为保护电阻。
(1)表笔1为_________表笔(填“红”或“黑”);
(2)断开电键K,使用该表测量电阻,电流表指针指到刻度盘中间位置时,所测量电阻的阻值为______Ω;
(3)闭合电键K,使用该表测量电阻,要求其中值电阻为15Ω,则电阻R1的阻值为____Ω。
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【题目】如图所示,矩形导体线圈abcd在匀强磁场中绕垂直于磁感线的对称轴OO′匀速转动,沿着OO′方向观察,线圈沿逆时针方向转动。已知匀强磁场的磁感强度为B,线圈匝数为n,ab边的边长为l1,ad边的边长为l2,线圈电阻为R,转动的角速度为,则当线圈转至图示位置时( )
A.线圈中感应电流的方向为abcdaB.线圈中的感应电动势为2nBl2
C.电流的功率为D.线圈ad边所受安培力的大小为
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【题目】如图所示,O为定滑轮的轴,用绳CO将定滑轮悬挂在天花板上,绳BO与水平方向成300,物体A、B用跨过定滑轮的轻绳连接,已知物体B的重力为100N,地面对B的支持力是80N,整个系统处于平衡状态,不计滑轮质量和滑轮与绳子间的摩擦,求
(1)物体A的重量。
(2)物体B 与地面间的摩擦力的大小。
(3)绳CO的拉力的大小和方向。
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