【題目】質量為m=0.5 kg、長L=1 m的平板車B靜止在光滑水平面上,某時刻質量M=l kg的物體A(視為質點)以v0=4 m/s向右的初速度滑上平板車B的上表面,在A滑上B的同時,給B施加一個水平向右的拉力。已知A與B之間的動摩擦因數(shù)μ=0.2,重力加速度g取10 m/s2。試求:
(1)如果要使A不至于從B上滑落,拉力F大小應滿足的條件;
(2)若F=5 N,物體A在平板車上運動時相對平板車滑行的最大距離。
【答案】(1) (2)
【解析】
物體A不滑落的臨界條件是A到達B的右端時,A、B具有共同的速度,結合牛頓第二定律和運動學公式求出拉力的最小值.另一種臨界情況是A、B速度相同后,一起做勻加速直線運動,根據(jù)牛頓第二定律求出拉力的最大值,從而得出拉力F的大小范圍.
(1)物體A不滑落的臨界條件是A到達B的右端時,A、B具有共同的速度v1,則:
又:
解得:aB=6m/s2
再代入F+μMg=maB得:F=1N
若F<1N,則A滑到B的右端時,速度仍大于B的速度,于是將從B上滑落,所以F必須大于等于1N
當F較大時,在A到達B的右端之前,就與B具有相同的速度,之后,A必須相對B靜止,才不會從B的左端滑落,則由牛頓第二定律得:
對整體:F=(m+M)a
對物體A:μMg=Ma
解得:F=3N
若F大于3N,A就會相對B向左滑下
綜上所述,力F應滿足的條件是1N≤F≤3N
(2)物體A滑上平板車B以后,做勻減速運動,由牛頓第二定律得:μMg=MaA
解得:aA=μg=2m/s2
平板車B做勻加速直線運動,由牛頓第二定律得:F+μMg=maB
解得:aB=14m/s2
兩者速度相同時物體相對小車滑行最遠,有:v0-aAt=aBt
解得:t=0.25s
A滑行距離 xA=v0t-aAt2=m
B滑行距離:xB=aBt2=m
最大距離:Δx=xA-xB=0.5m
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【題目】(12分)如圖所示,讓擺球從圖中的A位置由靜止開始下擺,正好擺到最低點B位置時線被拉斷。設擺線長l=1.6 m,懸點到地面的豎直高度為H=6.6 m,不計空氣阻力,已知。求:
(1)擺球落地時的速度。
(2)落地點D到C點的距離(g=10 m/s2)。
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【題目】如圖甲所示,長2m的木板口靜止在某水平面上,t=0時刻,可視為質點的小物塊P以水平向右的某一初速度從Q的左端向右滑行。P、Q的速度一時間圖象見圖乙,其中a.b分別是0~1s內P、Q的速度一時間圖線,c是l~2 s內P、Q共同的速度一時間圖線。已知P、Q的質量均是l kg.g取10 m/s2。則以下判斷正確的是
A. 在0- 2s內,木板Q下表面與水平面之間有摩擦力
B. 在0-2 s內,摩擦力對Q的沖量是1N·s.
C. P、Q之間的動摩擦因數(shù)為0.1
D. P相對Q靜止的位置在Q木板的最右端
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【題目】為了研究平拋物體的運動,一名男生和一名女生站在操場的主席臺上先后從同一位置,各自向空曠的操場水平同向拋出一個小球,兩小球恰好落到操場上的同一點。若男生拋出的小球高度高于女生拋出的小球的高度,則下列說法正確的是( )
A. 兩小球在空中運動的時間相同
B. 女生拋出的小球水平速度大于男生拋出的小球水平速度
C. 兩小球落地時,速度方向與水平方向的夾角相同
D. 兩小球落地時,兩小球在水平方向的速度相等
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【題目】如圖所示,有兩根足夠長、不計電阻,相距L的平行光滑金屬導軌cd、ef與水平面成θ角固定放置,底端接一阻值為R的電阻,在軌道平面內有磁感應強度為B的勻強磁場,方向垂直軌道平面斜向上。現(xiàn)有一平行于ce、垂直于導軌、質量為m、電阻為r的金屬桿ab,在沿軌道平面向上的恒定拉力F作用下,從底端ce由靜止沿導軌向上運動,當ab桿速度達到穩(wěn)定后,撤去拉力F,最后ab桿又沿軌道勻速回到ce端。已知ab桿向上和向下運動的最大速度相等。求:拉力F和桿ab最后回到ce端的速度v
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【題目】如圖為某一電場的電場線,M、N、P 為電場線上的三個點,M、N 是同一電場線上兩點。下列判 斷正確的是( )
A. 只受電場力作用時,同一負電荷在 N 點的加速度最大
B. M、N、P 三點中 N 點的電勢最高
C. 正電荷從 M 點自由釋放,電荷不可能沿電場線運動到 N 點
D. 只受電場力作用時,同正電荷在 M 點的電勢能大于在 N 點的電勢能
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【題目】如圖所示,電路中R1和R2均為可變電阻,平行板電容器C的極板水平放置。閉合開關S,電路達到穩(wěn)定時,一帶電油滴恰好懸浮在兩板之間。下列說法正確的是( )
A. 僅增大的R2阻值,油滴仍然靜止
B. 僅增大R1的阻值,油滴向上運動
C. 增大兩板間的距離,油滴仍然靜止
D. 斷開開關S,油滴將向下運動
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【題目】如圖所示,豎直平面內有一半徑為r、內阻為R1,粗細均勻的光滑半圓形金屬環(huán),在M、N處于相距為2r、電阻不計的平行光滑金屬軌道ME、NF相接,EF之間接有電阻R2,已知R1=12R,R2=4R.在MN上方及CD下方有水平方向的勻強磁場I和II,磁感應強度大小均為B.現(xiàn)有質量為m、電阻不計的導體棒ab,從半圓環(huán)的最高點A處由靜止下落,在下落過程中導體棒始終保持水平,與半圓形金屬環(huán)及軌道接觸良好,且平行軌道中夠長.已知導體棒ab下落r/2時的速度大小為v1,下落到MN處的速度大小為v2.
(1)求導體棒ab從A下落r/2時的加速度大。
(2)若導體棒ab進入磁場II后棒中電流大小始終不變,求磁場I和II之間的距離h和R2上的電功率P2.
(3)若將磁場II的CD邊界略微下移,導體棒ab剛進入磁場II時速度大小為v3,要使其在外力F作用下做勻加速直線運動,加速度大小為a,求所加外力F隨時間變化的關系式.
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【題目】如圖所示,橫截面為四分之一圓的柱形玻璃磚放在水平面MN上,O點是圓心,半徑為R。一列與OA面等高的平行光束沿水平方向垂直射向玻璃磚的OA面,平行光束通過玻璃磚后在水平面MN上留下照亮的區(qū)域。已知玻璃磚的折射率為為n,不考慮光在OA、OB面的反射。
(1)若在玻璃磚左側豎直放置一遮光板,使水平面BN不被照亮,則遮光板的最小高度是多少?
(2)撤去遮光板,從OA的中點射入的細光束在MN上距O點為的P點留下一個光點,則玻璃磚的折射率n為多少?
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