【題目】如圖所示,一長為L的木板A放置在水平地面上,木板的兩端分別放置著B.C兩小塊,三者質(zhì)量分別為 . 和,A與地面、B與A、C與A間的動摩擦因數(shù)分別為、和,開始時三者均靜止,現(xiàn)給物塊B一水平向右的初速度 ,同時給物塊C一向左的水平拉力 ,設最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,重力加速度為g,試求:
(1)經(jīng)過多長時間木板A開始運動;
(2)從A開始運動至B與C相遇的時間。
【答案】(1) ;(2)
【解析】(1)各接觸面上的最大靜摩擦力分別為:fAm=μ×6mg=μmg,fBm=fCm=2μmg
B開始運動時,假定把A與C看成整體,整體水平方向所受合力為零,而:F=3μmg>fBm
故開始時C向左運動,A扔處于靜止狀態(tài);設此時B、C的加速度大小分別為aB、aC.
由牛頓第二定律:
對B有:2μmg=2maB
對C有:3μmg-2μmg=maC
解得:aB=aC=μg
當B的速度減為零時,分析可以知道C對A的摩擦力大于地面對A的最大靜摩擦力,此時A和B共同向左運動,因此A由靜止開始運動需經(jīng)過時間為:
.
(2)設A板開始運動前B、C的位移大小分別為xB、xC,由運動學公式得到:
因B和C的運動反向?qū)ΨQ,故xC=xB=
且B的速度減為零時,C的速度 vC=v0
A與B共同向左作勻加速運動的過程中,對A、B整體,由牛頓第二定律可得:
aAB=
設再經(jīng)過時間t,B與C相遇,此過程中B、C所運動的位移分別為xB′、xC′,由運動學公式可以得到:xC′-xB′=L-xB-xC
即:v0t+aCt2-aABt2=L-2×
把代入上式可以得到:2(μg)2t2+5μgv0t-3v02=0
解得:.
點睛:本題的關鍵要求同學們能正確分析物體的受力情況和運動情況,分段運用牛頓第二定律和運動學公式進行研究,分析時要注意判斷A的運動狀態(tài).
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【題目】如圖所示,一圓柱形鐵芯上沿軸線方向繞有矩形線圈,鐵芯與磁極的縫隙間形成了輻向均勻磁場,磁場的中心與鐵芯的軸線重合.當鐵芯繞軸線以角速度ω沿順時針方向勻速轉(zhuǎn)動時,下列線圈中電流隨時間變化的圖象,正確的是(從圖位置開始計時,N、S極間縫隙的寬度不計,以a邊的電流進入紙面,b邊的電流出紙面為正方向)( )
A. B.
C. D.
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【題目】地球質(zhì)量為M,半徑為R,自轉(zhuǎn)周期為T0,取無窮遠處的引力勢能為零.質(zhì)量為m的衛(wèi)星在繞地球無動力飛行時,它和地球組成的系統(tǒng)機械能守恒,它們之間引力勢能的表達式是Ep=-,其中r是衛(wèi)星與地心間的距離.現(xiàn)欲將質(zhì)量為m的衛(wèi)星從近地圓軌道Ⅰ發(fā)射到橢圓軌道Ⅱ上去,軌道Ⅱ的近地點A和遠地點B距地心分別為r1=R,r2=3R.若衛(wèi)星在軌道Ⅱ上的機械能和在r3=2R的圓周軌道Ⅲ上的機械能相同,則( )
A. 衛(wèi)星在近地圓軌道Ⅰ上運行的周期與地球自轉(zhuǎn)周期相同
B. 從軌道Ⅰ發(fā)射到軌道Ⅱ需要在近地的A點一次性給它提供能量
C. 衛(wèi)星在橢圓軌道上的周期為T0
D. 衛(wèi)星在橢圓軌道Ⅱ上自由運行時,它在B點的機械能大于在A點的機械能
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【題目】國際權威學術期刊《自然》于北京時間2017年11月30日在線發(fā)布,暗物質(zhì)粒子探測衛(wèi)星“悟空”在太空中測量到電子宇宙射線的一處異常波動。這一神秘訊號首次為人類所觀測,意味著中國科學家取得了一項開創(chuàng)性發(fā)現(xiàn)。如圖所示,探測衛(wèi)星“悟空”(繞地球做勻速圓周運動)經(jīng)過時間t,繞地球轉(zhuǎn)過的角度為θ,地球半徑為R,地球表面重力加速度為g,引力常量為G,不考慮地球自轉(zhuǎn)。根據(jù)題中信息,可以求出
A. 探測衛(wèi)星“悟空”的質(zhì)量
B. 探測衛(wèi)星“悟空”運動的周期
C. 探測衛(wèi)星“悟空”所在圓軌道離地面的高度
D. 探測衛(wèi)星“悟空”運動的動能
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【題目】三個物體a、b、c沿同一直線運動,其速度圖象如右圖所示,以下關于a、b、c三個物體的運動的敘述中正確的是
A. a物體靜止于s=10m處,而b自s=6m處沿正方向勻速運動,c物體從s=0處沿負方向做勻加速直線運動
B. a物體以10m/s的速度沿正方向做勻速直線運動,b物體在t=0時,v=6m/s,沿正方向做勻加速直線運動,c物體沿負方向做勻加速直線運動
C. b物體做勻加速直線運動,每秒鐘內(nèi)速度增加量為2m/s,而c物體做勻減速直線運動,每秒鐘速度減小量為2m/s
D. t=0時,a、b、c三個物體所處的位置不相同
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【題目】一輛小車做勻加速直線運動,歷時5s,已知前3s的位移是7.2m,后3s的位移是16.8m,則小車的初速度________m/s、加速度______m/s2、末速度______m/s和5s內(nèi)的位移________m。
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【題目】如圖所示,M、O、N為均勻介質(zhì)中某一直線上的三個質(zhì)點,其中O點為簡諧橫
波的波源,起振方向向上,振動周期為0.2 s,離平衡位置的最大距離為0.05 m。O、N兩質(zhì)點平衡位置之間的距離為3 m。從波傳播到N點開始計時,此時O恰好位于波谷。t=0.3 s時,質(zhì)點M第一次到達波峰。已知波長2 m<λ<5 m。
(i)求該波波長;
(ii)寫出質(zhì)點M振動后的位移隨時間變化的關系式。
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【題目】線圈所圍的面積為0.1m2,線圈電阻為1Ω;規(guī)定線圈中感應電流I的正方向從上往下看是順時針方向,如圖甲所示,磁場的磁感應強度B隨時間t的變化規(guī)律如圖乙所示,則下列說法正確的是( )
A.在時間0~5s內(nèi),I的最大值為0.01A
B.在第4s時刻,I的方向為逆時針
C.前2s內(nèi),通過線圈某截面的總電荷量為0.01C
D.第3s內(nèi),線圈的發(fā)熱功率最大
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【題目】如圖所示,兩根等高的四分之一光滑圓弧軌道,半徑為r、間距為L,圖中Oa水平,cO豎直,在軌道頂端連有一阻值為R的電阻,整個裝置處在一豎直向上的勻強磁場中,磁感應強度為B.現(xiàn)有一根長度稍大于L、質(zhì)量為m、電阻不計的金屬棒從軌道的頂端ab處由靜止開始下滑,到達軌道底端cd時受到軌道的支持力為2mg.整個過程中金屬棒與導軌接觸良好,軌道電阻不計,求:
(1)金屬棒到達軌道底端cd時的速度大小和通過電阻R的電流;
(2)金屬棒從ab下滑到cd過程中回路中產(chǎn)生的焦耳熱和通過R的電荷量;
(3)若金屬棒在拉力作用下,從cd開始以速度v0向右沿軌道做勻速圓周運動,則在到達ab的過程中拉力做的功為多少?
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