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如图所示,质量为m=1 kg的滑块,以v0=5 m/s的水平初速度滑上静止在光滑...

如图所示,质量为m1 kg的滑块,以v05 m/s的水平初速度滑上静止在光滑水平面的平板小车,若小车质量M4 kg,平板小车足够长,滑块在平板小车上滑动1 s后相对小车静止.求:(g10 m/s2)

 

(1)滑块与平板小车之间的动摩擦因数μ

(2)此过程中小车在地面上滑行的位移.

 

(1)0.4 (2)0.5 m 【解析】试题分析:先应用动量守恒定律求出小车与滑块的共同速度,再对m应用动量定理求出动摩擦因数;对M应用动能定理求出小车的位移。 (1)m滑上平板小车到与平板小车相对静止,速度为v1,据动量守恒定律: mv0=(m+M)v1 对m据动量定理:-μmgt=mv1-mv0 代入得μ=0.4; (2) 对M据动能定理有: 解得:s=0.5m。  
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考点分析:
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在测电源的电动势和内阻的实验中,提供的电表量程有些偏小,于是采用了如图甲所示的电路进行测量。其中定值电阻R1的阻值是3,R2的阻值为6,电流表和电压表都为理想电表。

1)在实物连线图乙中,缺少几条导线,请用笔画线代替导线,在图中补上缺少的几条导线,使之成为一个完整的、正确的电路实物连线图________

2)调节滑动变阻器RP阻值的大小,记录多组UI数据,画出如图丙所示的UI图像,根据图像可计算出该电源的电动势为________V,电源的内阻为________ 。(结果保留三位有效数字)

3)实际上,电流表的内阻并不等于零,电压表的内阻也不是无限大,从系统误差的角度来看,电源的内阻比其真实内阻________。(填下面选项前的字母)

 A. 偏大            B. 偏小            C. 准确

 

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某同学利用倾斜气垫导轨做验证机械能守恒定律的实验,实验装置如图1所示.其主要实验步骤如下:

a.用游标卡尺测量挡光条的宽度l,结果如图2所示;

b.读出导轨标尺的总长L0,并用直尺测出导轨标尺在竖直方向的高度H0

c.读出滑块释放处挡光条与光电门中心之间的距离s

d.由静止释放滑块,从数字计时器(1中未画出)上读出挡光条通过光电门所用的时间t.

回答下列问题:

1由图2读出l________mm.

2________(选填没有”)必要用天平称出滑块和挡光条的总质量M.

3多次改变光电门位置,即改变距离s,重复上述实验,作出s的变化图象,如图3所示,当已知量t0s0lH0和当地重力加速度g满足表达式=________时,可判断滑块下滑过程中机械能守恒.

 

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如图所示,一辆质量为M=3 kg的平板小车A停靠在竖直光滑墙壁处,地面水平且光滑,一质量为m=1 kg的小铁块B(可视为质点)放在平板小车A最右端,平板小车A上表面水平且与小铁块B之间的动摩擦因数μ=0.5,平板小车A的长度L=0.9 m。现给小铁块B一个v0=5 m/s的初速度使之向左运动,与竖直墙壁发生弹性碰撞后向右运动,重力加速度g=10 m/s2下列说法正确的是(  )

A. 小铁块B向左运动到达竖直墙壁时的速度为2m/s

B. 小铁块B与墙壁碰撞过程中所受墙壁的冲量为8 N/s

C. 小铁块B从反向到与车同速共历时0.6s

D. 小铁块B在平板小车A上运动的整个过程中系统损失的机械能为9 J

 

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如图所示,相距为L的两条足够长的光滑平行金属导轨与水平面的夹角为θ,上端接有定值电阻R,匀强磁场垂直于导轨平面,磁感应强度为B.将质量为m的导体棒由静止释放,当速度达到v时开始匀速运动.此时对导体棒施加一平行于导轨向下的拉力,并保持拉力的功率恒为P,导体棒最终以3v的速度匀速运动.导体棒始终与导轨垂直且接触良好,不计导轨和导体棒的电阻,重力加速度为g.下列选项正确的是(  )

A. P=2mgvsin θ

B. P=6mgvsin θ

C. 当导体棒速度达到时加速度大小为sin θ

D. 在速度达到3v以后匀速运动的过程中,R上产生的焦耳热等于拉力所做的功

 

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如图所示,ABCDABCD位于同一半径为r的圆上,在C点有一固定点电荷,电荷量为+Q,现从A点将一质量为m,电荷量为-q的点电荷由静止释放,该电荷沿光滑绝缘轨道ADB运动到D点时速度为,规定电场中B点的电势为零.则在+Q形成的电场中(  )

A. A点电势高于D点电势

B. D点电势为-

C. O点电场强度大小是A点的

D. 点电荷-qD点具有的电势能为-

 

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