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【题目】(16分).平板车在水平拉力控制作用下,始终以的恒定速度水平向右运动,若在车最右端放一相对地面初速度为零、可视为质点的物体 则经过1s后物体恰好到达车的正中央,已知车与物体间的动摩擦因数,车与地面间的动摩擦因数是0.2,。问:

(1)平板车的总长

(2)最终能否从平板车上滑落

(3)若平板车质量为,当放在静止的上恰好相对滑行时,拉力的大小

【答案】(1)12m(2)不能;(3)9N

【解析】

试题分析:(1)m在车上的加速度:

1s内平板车位移

1s内物体位移

①②③④,并代入数据得

(2)相对静止时间:

平板车位移

物体位移

由⑥⑦⑧⑨并代入数据解得相对运动最大位移:

可见物体不会从平板车上滑落。

(3)m相对M恰好发生相对运动时,对m由牛顿第二定律得:

=ma

对于M 由牛顿第二定律得

(12)

代入数据解得 (13)

练习册系列答案
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【题目】行星绕太阳公转轨道是椭圆,冥王星公转周期为T0,其近日点距太阳的距离为a,远日点距太阳的距离为b,半短轴的长度为c,如图所示.若太阳的质量为M,万有引力常数为G,忽略其它行星对它的影响,则: ( )

A. 冥王星从B→C→D的过程中,速率逐渐变小

B. 冥王星从A→B→C的过程中,万有引力对它做负功

C. 冥王星从A→B所用的时间等于

D. 冥王星在B点的加速度为

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【题目】如图所示,在水平方向的匀强电场中,用长为L不可伸长的绝缘细线拴住一质量为m,带电荷量为q的小球1,线的上端固定于O点,若在B点同一水平线上的左方距离为r处固定另一带电小球2,小球1恰好处于静止状态,当拿走小球2后,小球1由静止开始向上摆动,当细线转过120°角到达A点时的速度恰好为零,此时OA恰好处于水平状态,设整个过程中细线始终处于拉直状态,静电力常量为k,求:

(1)BA两点间的电势差U

(2)匀强电场的场强E的大小;

(3)小球2的带电量Q

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【题目】光滑水平面上,用弹簧相连接的质量均为2kgAB两物体都以v06m/s的速度向右运动,弹簧处于原长.质量为4kg的物体C静止在前方,如图所示,BC发生碰撞后粘合在一起运动,在以后的运动中,求:

(1)弹性势能最大值为多少?

(2)A的速度为零时,弹簧的弹性势能为多少?

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【题目】某照明电路出现故障,其电路如图1所示,该电路用标称值12V的蓄电池为电源,导线及其接触完好.维修人员使用已调好的多用表直流50V档检测故障,他将黑表笔接在c点,用红表笔分别探测电路的ab点.

1)断开开关,红表笔接在a点时多用表指示如图2所示,读数为 V,说明 正常(选填:蓄电池、保险丝、开关、小灯).

2)红表笔接在b点,断开开关时,表针不偏转,闭合开关后,多用表指示仍然和图2相同,可判定发生故障的器件是 (选填:蓄电池、保险丝、开关、小灯)

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【题目】如图所示电路电源电动势E12.0V内电阻r2.0ΩR140ΩR220ΩR312ΩR410Ω电压表和电流表都是理想电表求图中两电表示数各是多大(此题需画出简化电路图电压表电流表可以不在图中体现)

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【题目】如图所示,用一根长杆和两个定滑轮的组合装置来提升重物M,长杆的一端放在地面上通过铰链连接形成转轴,其端点恰好处于左侧滑轮正下方O点处,在杆的中心C处拴一细绳,通过两个滑轮后挂上重物MC点与O点距离为l,现在杆的另一端用力,使其逆时针匀速转动,从竖直位置以角速度ω缓缓转到水平(转过了90°角)。下列有关此过程的说法中正确的是:

A重物M做匀速直线运动 B重物M做变速直线运动

C重物M的最大速度是ωl D重物M的速度先减小后增大

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【题目】如图所示,带有长方体盒子的斜劈A放在固定的斜面体C的斜面上,在盒子内放有光滑球B,B恰与盒子前壁P点,后壁Q点相接触,现使斜劈A在斜面体C上静止不动,此时P,Q对球B均无压力,以下说法正确的是(

A. C的斜面光滑,斜劈A由静止释放,则Q点对球B有压力

B. C的斜面光滑,斜劈A以一定的初速度沿斜面向上滑行,则P点对球B有压力

C. C的斜面粗糙,斜劈A沿斜面匀速下滑,则P点对球B有压力

D. C的斜面粗糙,斜劈A沿斜面匀速下滑,则P、Q点对B均无压力

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【题目】单色细光束射到一半径为R的透明球表面,光束在过球心的平面内,人射角= 45°。该光束经折射进入球内后又经其内表面反射一次,再经球表面折射后射出。已知真空中光速为c,入射光线与出射光线之间的夹角=30°,如图所示(图上已画出入射光线和出射光线)。

①在图上画出光线在球内的路径和方向(简要说明画图步骤)

②求透明球的折射率和光在透明球中传播的时间。

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