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质量M=3kg的滑板A置于粗糙的水平地面上,A与地面的动摩擦因数=0.3,其上表...

质量M=3kg的滑板A置于粗糙的水平地面上,A与地面的动摩擦因数=0.3,其上表面右侧光滑段长度,左侧粗糙段长度为,质量m=2kg,可视为质点的滑块B静止在滑板上的右端,滑块与粗糙段的动摩擦因数=0.15,取,现用F=18N的水平恒力拉动A向右运动,当AB分离时,B对地的速度,求的值。

 

【解析】试题分析: 在F的作用下,A做匀加速运动,B静止不动,当A运动位移为时B进入粗糙阶段,设此时A的速度为,则 对A,由动能定理:① B进入粗糙段后,设A加速度为,B加速度为 对A:根据牛顿第二定律② 对B:根据牛顿第二定律③ 由①可得,由②可得 即A以的速度做匀速直线运动直到A、B分离,设分离时B的速度为,B在粗糙段滑行的时间为t,则: 对A:⑥ 对B:⑦,⑧ 又,⑨,解得 考点:考查了牛顿第二定律与运动学公式的综合应用 【名师点睛】连接牛顿第二定律与运动学公式的纽带就是加速度,所以在做这一类问题时,特别又是多过程问题时,先弄清楚每个过程中的运动性质,根据牛顿第二定律求加速度然后根据加速度用运动学公式解题或者根据运动学公式求解加速度然后根据加速度利用牛顿第二定律求解力  
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考点分析:
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为测定标有“4.5V,2W”字样的小灯泡的伏安特性曲线,有下列器材可供选用:

A、电压表(0~3V,内阻为3kΩ)

B、电压表(0~15V,内阻为15kΩ)

C、电流表A(0~0.6A,内阻约1Ω)

D、定值电阻(阻值为3kΩ)

E、滑动变阻器R(10Ω,2A)

F、学生电源,(直流6V,内阻不计);开关导线若干。

(1)为使实验误差尽可能减小,并要求从零开始多取几组数据,下面所示的四副电路图中满足实验要求的是______。该实验电路图中x是电压表_________(填或者);该电路图中小灯泡两端电压U与对应电压表读数的比值=_______。

(2)正确连接电路,闭合开关前,应将滑动变阻器的滑片P移到________端(填a或b);实验操作中,为使灯泡不被烧坏,当观察到电表x的示数接近______V时,要特别注意滑动变阻器的调节。

 

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用图甲所示装置探究加速度与力、质量的关系。请思考并完成相关内容:

1)实验时,为平衡摩擦力,以下操作正确的是__________

A、连着砂桶,适当调整木板右端的高度,直到小车别轻推后沿木板匀速运动

B、取下砂桶,适当调整木板右端的高度,直到小车被轻推后沿着木板匀速运动

C、取下砂桶,适当调整木板右端的高度,直到小车缓慢沿木板做直线运动

2)图乙是实验中得到的一条纸带,已知相邻计数点间还有四个点未画出,打点计时器所用电源频率为50Hz,由此可求出小车的加速度a=________(计算结果保留三位有效数字)

3)一组同学在保持木板水平时,研究小车质量一定的情况下加速度a与合外力F的关系,得到如图丙中所示的a-F图线。则小车运动时受到的摩擦力f=_______N;小车质量M=___________kg;若该小组正确完成了步骤(1),得到的a-F图线应该是图丙中的_______(填“②”“③”“④”

 

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已知一质量为m的物体静止在北极与赤道对地面的压力差为,假设地球是质量分别均匀的球体,半径为R。则地球的自转周期为(设地球表面的重力加速度为g)

A、地球的自转周期为

B、地球的自转周期为

C、地球同步卫星的轨道半径为

D、地球同步卫星的轨道半径为

 

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如图所示,两固定的竖直光滑金属导轨足够长且电阻不计。两质量、长度均相同的导体棒c、d,置于边界水平的匀强磁场上方同一高度h处。磁场宽为3h,方向与导轨平面垂直。先由静止释放c,c刚进入磁场即做匀速运动,此时再由静止释放d,两导体棒与导轨始终保持良好接触,用表示c的加速度,表示d的动能,分别表示c、d相对释放点的位移,图中正确的是

 

 

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如图所示,一倾角为的固定斜面下端固定一挡板,一劲度系数为k的轻弹簧下端固定在挡板上,现将一质量Wiem的小物块从斜面上离弹簧上端距离为s处,由静止释放,已知物块与斜面间的动摩擦因数为μ,物块下滑过程中最大动能为,则小物块从释放到运动至最低点的过程中,下列说法中正确的是

A、

B、物块刚与弹簧接触的瞬间达到最大动能

C、弹簧的最大弹性势能等于整个过程中物块减少的重力势能与摩擦力对物块做功之和

D、若将物块从离弹簧上端2s的斜面处由静止释放,则下滑过程中物块的最大动能小于

 

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