【题目】如图,在光滑水平轨道的右方有一弹性挡板,一质量为M=0.5kg的木板正中间放有一质量为m=2kg的小铁块(可视为质点)静止在轨道上,木板右端距离挡板x0=0.5m,小铁块与木板间动摩擦因数μ=0.2.现对小铁块施加一水平向右的外力F,木板第一次与挡板碰前瞬间撤去外力.若木板与挡板碰撞时间极短,反弹后速度大小不变,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g=10m/s2.
(1)要使小铁块与木板发生相对滑动 求水平向右的外力F的最小值;
(2)若水平向右的外力F=10N,求木板第一次与挡板碰撞前经历的时间;
(3)若水平向右的外力F=10N,木板第一次与挡板碰前瞬间撤去外力,铁块和木板最终停下来时,铁块刚好没滑出木板,求木板的长度。
【答案】(1)20N (2) t=0.5s (3) 2.5m
【解析】
(1)设木板靠最大静摩擦力即滑动摩擦力产生的加速度为am,则,
am==8m/s2
对铁块和木板组成的整体得:
得:
=20N
(2)因F<,所以木板在静摩擦力作用下与铁块一起以加速度a运动.
设共同加速度为a;
a==4m/s2
设向右运动第一次与挡板碰撞前经历的时间为t,则
x0=at2
解得
t=0.5 s
(3)设木板与挡板碰前,木板与物块的共同速度为v1,则v1=at,解得
v1=2 m/s
木板第一次与挡板碰撞前瞬间撤去外力,物块以速度v1向右做减速运动,加速度大小为a1,木板与挡板碰撞后以速度v1向左做减速运动,木板与木块相对滑动,则木板加速度大小为am,设板速度减为零经过的时间为t1,向左运动的最远距离为x1,则
μmg=ma1 ;v1=amt1 ;x1=
解得
a1=2 m/s2,t1=0.25 s,x1=0.25 m
当板速度向左为零时,设铁块速度为v1′,则
v1′=v1-a1t1
设再经过时间t2铁块与木板达到共同速度v2,木板向右位移为x1′,则
v2=v1′-a1t2,v2=amt2,x1′=amt
解得
v1′=1.5 m/s,t2=0.15s,v2=1.2 m/s,x1′=0.09 m
因为x1′<x1,所以木板与铁块达到共速后,将以速度v2运动,再次与挡板碰撞.以后多次重复这些过程最终木板停在挡板处.以木板和铁块系统为研究对象,根据能量守恒
μmgS= (m+M)
设木板长为L,解得
L=2S=2.5 m
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【题目】为测定物块与木板间的动摩擦因数,某课外实验小组设计了如图所示的实验装置,如图所示.实验步骤如下:
(1)某同学在实验室找到一个小正方体木块,并放置在木板上.
(2)调整木板的倾角.将弹簧(实验中的弹簧可视为轻质弹簧)的一端固定在木板上,另一端位于木板上的B点.正方体木块从木板上A点静止释放后沿木板下滑,压缩弹簧运动至C点后被弹回,上滑至D点时速度为零.(3)测得AB间的距离为x1,BC间的距离为x2,BD间的距离为x3.
(4)改变θ角的大小,按以上步骤重做实验,得出多组数据,利用所学规律算出物快与木板间的动摩擦因数,求其平均值.
请根据上述步骤以及所学的物理规律处理以下问题;
关于正方体木块从A下滑到B过程中的受力示意图(其中mg为木块的重力,N为斜面对木块的支持力,f为木块受到的摩擦力、F为弹簧对木块的弹力).下图分析正确的是______.
②若某次实验测得:x1=40cm、x2=5cm、x3=25cm,θ=45°,则物快与木板间的动摩擦因数为______
③试比较物快在上述过程中刚接触与刚离开弹簧时动能的大小,并简要说明理由___________.
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【题目】用图(a)所示的实验装置验证牛顿第二定律.
(1)某同学通过实验得到如图(b)所示的图象,造成这一结果的原因是:在平衡摩擦力时___________. 图中表示的是______________时小车的加速度.
(2)某同学得到如图(c)所示的纸带,已知打点计时器电频率为50Hz.、、、、、、是纸带上7个连续的点._________cm. 由此可算出小车的加速度_______(保留两位有效数字).
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【题目】在暗室中用图示装置做“测定重力加速度”的实验实验器材有:支架、漏斗、橡皮管、尖嘴玻璃管、螺丝夹接水铝盒、一根荧光刻度的米尺、频闪仪。具体实验步骤如下:
①在漏斗内盛满清水,旋松螺丝夹子,水滴会以一定的频率一滴滴的落下.
②用频闪仪发出的白闪光将水滴流照亮,由大到小逐渐调节频闪仪的频率直到第一次看到一串仿佛固定不动的水滴.
③用竖直放置的米尺测得各个水滴所对应的刻度.
④采集数据进行处理.
(1)实验中看到空间有一串仿佛固定不动的水滴时,频闪仪的闪光频率满足的条件是: 。
(2)实验中观察到水滴“固定不动”时的闪光频率为30Hz,某同学读出其中比较圆的水滴到第一个水滴的距离如图,根据数据测得当地重力加速度g = m/s2;第8个水滴此时的速度v8= m/s(结果都保留三位有效数字).
(3)该实验存在的系统误差可能有(答出一条即可): 。
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【题目】2018年5月14日早上,川航3U8633飞行过程中前风挡玻璃破裂,惊魂27分钟后,飞机成功备降成都双流机场,机长刘传建被誉为“中国版萨利机长”。据了解飞机降落触地高速滑跑时先在跑道上通过推力反向器(即通过改变发动机气流方向产生与运动方向相反的推力)配合机轮刹车制动。现已知:飞机触地时速度大小v0=252km/h,飞机质量m=5×105kg。
(1)由于故障导致本次事故中没能开启反推装置而只靠机轮刹车(假设发动机已关闭),加速度大小恒为a=2.5m/s2,求机场的跑道至少要多长才能使飞机安全地停下来;
(2)若推力反向器正常工作,此后飞机加速度大小a1=5m/s2,求反向推力的大小;
(3)当推力反向器正常工作一段时间后,飞机速度大小减到v1=108km/h时关闭推力反向器,此后飞机以a2=0.5m/s2的加速度做匀减速直线运动直至停止,求飞机从触地到最终停下总共用时。
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【题目】如图所示,两光滑金属导轨电阻不计,间距d=2m,导轨与水平面成θ=53°角,在导轨中间段存在方向垂直于斜面向上、磁感应强度大小为B=1T、宽为L的长方形的匀强磁场区域abcd,导轨上端连接电阻R=3Ω,金属杆MN质量m=0.25kg,其电阻r=1Ω,从导轨上与磁场上边界ab相距S=1.0m处由静止释放,棒离开磁场下边界时速度为v=3m/s,该过程中通过电阻R的电量为q=0.3C(重力加速度g=10m/s2,sin53°=0.8,金属杆MN在运动过程始终与导轨垂直)。求:
(1)金属杆刚进入磁场时,R上的电流大小;
(2)整个过程中电阻R放出的热量;
(3)棒经过磁场区域所用的时间。
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【题目】如图两个线圈绕在同一根铁芯上,其中一线圈通过开关与电源连接,另一线圈与远处沿南北方向水平放置在纸面内的直导线连接成回路。将一磁针悬挂在直导线正上方,开关未闭合时小磁针处于静止状态。下列说法正确的是( )
A.开关闭合后的瞬间,小磁针的N极朝垂直纸面向里的方向转动
B.开关闭合并保持一段时间后,小磁针的N极指向垂直纸面向里的方向
C.开关闭合后的瞬间,小磁针的N极指向垂直纸面向外的方向
D.开关闭合并保持一段时间再断开后的瞬间,小磁针的N极朝垂直纸面向里的方向转动
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【题目】如图所示,一物体以v0=2 m/s的初速度从粗糙斜面顶端下滑到底端用时t=1s。已知斜面长度L=1.5 m,斜面的倾角θ=30°,重力加速度取g=10 m/s2。求:
(1) 物体滑到斜面底端时的速度大小;
(2) 物体沿斜面下滑的加速度大小和方向;
(3) 物体与斜面间的动摩擦因数。
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【题目】某同学利用如图甲装置探究弹簧的弹性势能与弹簧伸长量之间的关系.实验步骤如下:
(1)用游标卡尺测量遮光条宽度d . 如图乙所示测量值d= ________mm.
(2)按图甲竖直悬挂好轻质弹簧,将轻质遮光条水平固定在弹簧下端;在立柱上固定一指针,标示出弹簧不挂重锤时遮光条下边缘的位置,并测出此时弹簧长度x0.
(3)测量出重锤质量m,用轻质细线在弹簧下方挂上重锤,测量出平衡时弹簧的长度x1,并按甲图所示将光电门组的中心线调至与遮光条下边缘同一高度,已知当地重力加速度为 g,则此弹簧的劲度系数k =_______.
(4)用手缓慢地将重锤向上托起,直至遮光条恰好回到弹簧原长标记指针的等高处(保持细线竖直),迅速释放重锤使其无初速下落,光电门组记下遮光条经过的时间△t,则此时重锤下落的速度=________,弹簧此时的弹性势能=_____________(均用题目所给字母符号表示).
(5)换上不同质量的重锤,重复步骤3、4,计算出相关结果,并验证弹性势能EP 与弹簧伸长量△x 之间的关系.
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