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如图所示,厚0.2m、长2m的木板AB静止在粗糙水平地面上,C为其中点.木板上表...

如图所示,厚0.2m、长2m的木板AB静止在粗糙水平地面上,C为其中点.木板上表面AC部分光滑,CB部分粗糙,下表面与水平地面间的动摩擦因数μ1=0.1.木板右端静止放置一个小物块(可看成质点),它与木板CB部分的动摩擦因数μ2=0.2.已知木板和小物块的质量均为2kg,重力加速度g取10m/s2.现对木板施加一个水平向右的恒力F,

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(1)为使小物块与木板保持相对静止,求恒力的最大值Fm

(2)当F=20N时,求小物块经多长时间滑到木板中点C;

(3)接第(2)问,当小物块到达C点时撤去F,求小物块落地时与木板A端的距离.

 

(1)12N; (2)s; (3)0.38m 【解析】 试题分析:(1)先对小物块分析受力知它的最大加速度,再对整体受力分析知拉力的范围; (2)小物块相对于长木板发生相对滑动,分别受力分析求解加速度,根据位移时间关系求解时间. (3)求出撤掉外力时各自速度分别为v1、v2,分别受力分析求解加速度,以长木板为参考系,根据速度位移关系求解速度,最后根据位移时间求解小物块落地时与木板A端的距离. 【解析】 (1)小物块能够达到的最大加速度为am μ2mg=mam 解得:a 对整体进行受力分析 Fm﹣μ1(M+m)g=(M+m)am 解之得 Fm=12N (2)此时小物块相对于长木板发生相对滑动 对长木板受力分析 F﹣μ1(M+m)g﹣μ2mg=Ma1 得a1=6m/s2 小物块加速度a2=μ2g=2m/s2 可得 ts (3)撤掉外力时各自速度分别为v1、v2 v1=a1t1=6×=3m/s v2=a2t1=2×=m/s 撤掉外力后,物块匀速,木板匀减速加速度为a3 μ1(M+m)g=Ma3 得a3=2m/s2 设小物块从长木板中点滑动到最左端时长木板速度为v3,以长木板为参考系,则有 2a3×= 可得此时m/s 此时长木板的做减速运动加速度为μ1Mg=Ma4, 得a4=1m/s2 此后小物块做平抛运动,长木板做匀减速度运动,落地时距长木板左端的距离为 ﹣=0.38m 答:(1)为使小物块与木板保持相对静止,求恒力的最大值为12N; (2)当F=20N时,小物块经s滑到木板中点C; (3)当小物块到达C点时撤去F,小物块落地时与木板A端的距离为0.38m. 【点评】本题是相对运动的题目,要对每个物体分别分析其运动情况,利用运动学的基本公式,再根据速度和位移的关系及牛顿第二定律求解.本题运动过程较为复杂,难度较大.  
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两根平行的导电轨道MN、PQ右端置于水平面上,左端与水平面成37°角,整个轨道处于竖直向上的匀强磁场中,导体棒ab与左侧轨道垂直放置,导体棒cd与右侧轨道垂直放置,如图甲所示.已知轨道间距L=1m,匀强磁场的磁感应强度B=1T,两导体棒的质量均为m=1kg,电阻Rab=2Rcd=10Ω,导体棒ab与轨道之间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,导体棒cd与轨道之间无摩擦力,导电轨道的电阻不计.当导体棒cd受到外力F(图中未画出)作用,在水平面内按图乙所示正弦规律往复运动(规定cd棒向右运动为正方向)时,导体棒ab始终保持静止状态.求:

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(1)导体棒cd两端电压ucd随时间t变化的规律;

(2)0~5s内外力F做的功W;

(3)导体棒ab与倾斜轨道间动摩擦因数的最小值μ.

 

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已知金属钠的逸出功为2.29eV,现用波长为400nm的光照射金属钠表面,普朗克常量h=6.63×10﹣34J•s,1nm=10﹣9m,求遏止电压和金属钠的截止频率.(结果保留两位有效数字)

 

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氢原子各个能级的能量值如图所示,为使一处于基态的氢原子核外电子脱离原子核的束缚而成为自由电子,所需的最小能量为      ev;大量处于量子数n=4的能级氢原子跃迁到n=2的能级跃迁时最多可以产生      种不同频率的谱线.

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下列说法正确的是(  )

A.正负电子对碰撞过程动量不守恒

B.人工放射性同位素比天然放射性同位素半衰期长的多,因此废料不容易处理

C.实物粒子也具有波动性,每一种运动粒子都有一个对应的波相联系

D.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的重核裂变释放的核能

 

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如图所示,折射率n=满分5 manfen5.com的半圆形玻璃砖半径R=20cm,屏幕MN与玻璃砖的直径AB垂直,A点刚好与屏幕接触,激光束a以入射角i=30°射向玻璃砖的圆心O点,在屏幕上形成两个光斑,求这两个光斑之间的距离.

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