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如图所示,上表面光滑下表面粗糙足够长且质量为M=10kg的木板,在F=50N的水...

如图所示,上表面光滑下表面粗糙足够长且质量为M=10kg的木板,在F=50N的水平拉力作用下,沿水平地面向右匀加速运动,加速度a=25m/s2。某时刻当长木板的速度为v05m/s,将一个小铁块(可视为质点)无初速地放在木板最右端,这时木板恰好匀速运动,当木板运动了L=18m时,又将第二个同样的小铁块无初速地放在木板最右端,g取10 m/s2。求:

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(1)木板与地面间的动摩擦因数μ。

(2)放上第二个铁块后木板又运动L距离时的速度。

 

(1)0.25 (2)4m/s 【解析】 试题分析:(1)木板做匀加速直线运动时,由牛顿第二定律得: 代入数据得:μ=0.25 (2)每放一个小铁块,木板所受的摩擦力增加μmg,放上第一个小铁块后木板匀速运动, 由平衡条件得: 解得:m=10kg 设刚放第二块铁块时木板速度为v,对木板从放第一块铁块到刚放第二块铁块的过程,由动能定理得: 联立代入数据解得:v=4(m/s) 考点:动能定理;牛顿第二定律  
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考点分析:
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某实验小组设计了如图(甲)的电路,其中RT为热敏电阻,电压表量程为3V,内阻RV约10kΩ,电流表量程为05 A,内阻RA=40Ω,R为电阻箱。

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(1)该实验小组首先利用该电路进行描绘热敏电阻的伏安特性曲线的实验。闭合开关,调节电阻箱,记录不同情况下电压表示数U1、电流表示数I和电阻箱的阻值R,在I-U坐标系中,将各组U1、I的数值标记在相应位置,描绘出热敏电阻的部分伏安特性曲线,如图(乙)中曲线所示。为了完成该实验,应将导线c端接在          (选填“a”或“b”)点。

(2)利用(1)中记录的数据,通过分析计算可得外电路的电压U2,U2的计算式为                 。(用U1、I、R和RA表示)

(3)实验小组利用(2)中的公式,计算出各组的U2,将U2和I的数据也描绘在I-U坐标系中,如图(乙)中直线所示。根据图像分析可知:电源的电动势E=     V,内电阻r=     Ω。

(4)实验中,当电阻箱的阻值调到6Ω时,热敏电阻消耗的电功率P=             W。(计算结果保留两位有效数字)

 

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如图(甲)所示,一位同学利用光电计时器等器材做“验证机械能守恒定律”的实验。有一直径为d、质量为m的金属小球由A处从静止释放,下落过程中能通过A处正下方、固定于B处的光电门,测得A、B间的距离为HH>>d,光电计时器记录下小球通过光电门的时间为t,当地的重力加速度为g。则:

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(1)如图(乙)所示,用游标卡尺测得小球的直径d =         mm。

(2)小球经过光电门B时的速度表达式为          

(3)多次改变高度H,重复上述实验,作出随H的变化图象如图(丙)所示,当图中已知量t0、H0和重力加速度g及小球的直径d满足以下表达式:        时,可判断小球下落过程中机械能守恒。

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如图所示,半圆槽光滑绝缘且固定,圆心是O,最低点是P,直径MN水平,a、b是两个完全相同的带正电小球(视为点电荷),b固定在M点,a从N点静止释放,沿半圆槽运动经过P点到达某点Q(图中未画出)时速度为零,则小球a

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A从N到Q的过程中,重力与库仑力的合力一直增大

B从N到P的过程中,速率一直增大

C从N到P的过程中,小球所受弹力先增加后减小

D从P到Q的过程中,动能减少量大于电势能增加量

 

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如图所示,静止在水平地面上的物块A,受到水平拉力F的作用,F与时间t的关系如图所示。设物块与地面间的最大静摩擦力Ffm的大小与滑动摩擦力大小相等, 则t1~t3时间内

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A.t1时刻物块的速度为零           Bt2时刻物块的加速度最大

Ct3时刻物块的动能最大            D.t1~t3时间内F对物块先做正功后做负功

 

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如图(甲),水平面上的平行金属导轨MN、PQ上放着两根导体棒ab、cd,两棒间用绝缘丝线系住。刚开始时匀强磁场垂直纸面向里,磁感强度B随时间t的变化如图(乙)所示。若用I表示流过导体棒ab的电流强度,T表示丝线对导体棒ab的拉力。则在t0时刻

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A.I=0

B.I≠0且I的方向为b→a

CT=0

DT≠0且T的方向水平向右

 

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