如图所示.两个完全相同的质量为m的木板A.B置 于水平地面上.它们的间距s=2.88 m.质量为2m.大小可忽略的物 块C置于A板的左端.C与A之间的动摩擦因数为μ1=0.22.A.B与水平地面之间的动摩擦因数为μ2=0.10.最大静摩擦力可认为等于滑动摩擦力.开始时.三个物体处于静止状态.现给C施加一个水平向右.大小为mg的恒力F.假定木板A.B碰撞时间极短且碰撞后粘连在一起.要使C最终不脱离木板.每块木板的长度至少应为多少? 答案 0.3 m? 解析 设A.C之间的滑动摩擦力大小为f1.A与水平地面之间的滑动摩擦力大小为f2 ∵μ1=0.22,μ2=0.10 ∴F=mg<f1=2μ1mg 且F=mg>f2=μ2g ∴一开始A和C保持相对静止.在F的作用下向右加速运动.有 (F-f2)·s=v12 A.B两木板的碰撞瞬间.内力的冲量远大于外力的冲量.A.B组成的系统动量守恒.由动量守恒定律得: mv1=(m+m)v2 碰撞结束后三个物体达到共同速度的相互作用过程中.设木板向前移动的位移为x1.选三个物体构成的整体为研究对象.外力之和为零.则 2mv1+(m+m)v2=v3 设A.B系统与水平地面之间的滑动摩擦力大小为f3.对A.B系统.由动能定理 f1·s1-f3·s1=·2mv32-·2mv22 f3=μ2g 对C物体.由动能定理 F·(2l+x1)-f1·(2l+x1)= ·2mv32-·2mv12 由以上各式.再代入数据可得l=0.3 m 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

(2009?广东)如图所示,绝缘长方体B置于水平面上,两端固定一对平行带电极板,极扳间形成匀强电场E,长方体B的上表面光滑,下表面与水平面的动摩擦因数μ=0.05(设最大静摩擦力与滑动摩擦力相同),B与极板的总质量mB=1.0kg.带正电的小滑块A质量mA=0.6kg,其受到的电场力大小F=1.2N.假设A所带的电量不影响极板间的电场分布.t=0时刻,小滑块A从B表面上的a点以相对地面的速度vA=1.6m/s向左运动,同时,B(连同极板)以相对地面的速度vB=0.40m/s向右运动.问(g取10m/s2
(1)A和B刚开始运动时的加速度大小分别为多少?
(2)若A最远能到达b点,a、b的距离L应为多少?从t=0时刻到A运动到b点时,摩擦力对B做的功为多少?

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(07年广东卷)18.如图a所示,一端封闭的两条平行光滑导轨相距L,距左端L处的中间一段被弯成半径为H的1/4圆弧,导轨左右两段处于高度相差H的水平面上。圆弧导轨所在区域无磁场,右段区域存在匀强磁场B0,左段区域存在均匀分布但随时间线性变化的磁场B(t),如图b所示,两磁场方向均竖直向上。在圆弧顶端,放置一质量为m的金属棒ab,与导轨左段形成闭合回路。从金属棒下滑开始计时,经过时间t0滑到圆弧底端。设金属棒在回路中的电阻为R,导轨电阻不计,重力加速度为g。

      (1)问金属棒在圆弧内滑动时,回路中感应电流的大小和方向是否发生改变?为什么?

      (2)求0到t0时间内,回路中感应电流产生的焦耳热量。

      (3)探讨在金属棒滑到圆弧底端进入匀强磁场B0的一瞬间,回路中感应电流的大小和方向。

   

   

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用如图所示的实验器材“测定电池的电动势和内阻”,

(1)用笔画线代替导线在实物图上正确连线;

(2)实验中测得数据如下:

物理量

 

1

2

3

4

5

R

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

U /V

0.95

0.85

0.78

0.65

0.40

U-1 /V-1

1.05

1.18

1.28

1.54

2.50

用作图法求得电池的电动势为       ,内阻为      

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(05广东卷)(13分)已知万有引力常量G,地球半径R,月球和地球之间的距离r,同步卫星距地面的高度h,月球绕地球的运转周期T1,地球的自转周期T2,地球表面的重力加速度g。某同学根据以上条件,提出一种估算地球质量M的方法:

同步卫星绕地球作圆周运动,由

⑴请判断上面的结果是否正确,并说明理由。如不正确,请给出正确的解法和结果。

⑵请根据已知条件再提出两种估算地球质量的方法并解得结果。

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(05广东卷)18 万有引力定律首次揭示了自然界中物体间一种基本相互作用的规律。以下说法正确的是 ()

A.物体的重力不是地球对物体的万有引力引起的

B.人造地球卫星离地球越远,受到地球的万有引力越大

C.人造地球卫星绕地球运动的向心力由地球对它的万有引力提供

D.宇宙飞船内的宇航员处于失重状态是由于没有受到万有引力的作用

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同步练习册答案