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如图所示,一质量为M=3kg的平板车静止在光滑的水平地面上,其右侧足够远处有一障...

如图所示,一质量为M=3kg的平板车静止在光滑的水平地面上,其右侧足够远处有一障碍物A,质量为m=2kg的b球用长L=2m的细线悬挂于障碍物正上方,一质量也为m的滑块(视为质点),以υ=7m/s的初速度从左端滑上平板车,同时对平板车施加一水平向右的、大小为6N的恒力F,当滑块运动到平板车的最右端时,二者恰好相对静止,此时撤去恒力F.当平板车碰到障碍物A后立即停止运动,滑块则水平飞离平板车后立即与b球正碰,并与b粘在一起.已知滑块与平板车间的动摩擦因数μ=0.3,g取1Om/s2,求:
(1)撤去恒力F前,滑块、平板车的加速度各为多大,方向如何?
(2)平板车的长度是多少?
(3)悬挂b球的细线能承受的最大拉力为50N,通过计算说明a、b两球碰后,细线是否会断裂?

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(1)撤去恒力F前,滑块受到水平向左的滑动摩擦力,平板车受到水平向右的滑动摩擦力,根据牛顿第二定律求解加速度. (2)滑块滑至平板车的最右端过程中,根据位移公式s=vt+,分别得到滑块、平板车的位移,位移之差等于板长,末速度相等,联立求解平板车的长度. (3)由(2)问求出滑块与小球碰撞前速度,滑块与小球碰撞过程,动量守恒,可求出碰后共同速度,由牛顿第二定律求出细线的拉力大小,与最大拉力比较,判断细线是否会断裂. 【解析】 (1)根据牛顿第二定律, 对滑块:al==μg=3m/s2,方向水平向左. 对平板车:a2==4m/s2,方向水平向右. (2)滑块滑至平板车的最右端过程中, 对滑块:v1=v-alt        s1=vt-                 对平板车车:vl=a2t                                  解得:车长L=s1-s2=3.5m                     (3)由(2)中解得:v1=4m/s                         滑块与小球碰撞,动量守恒定律得:mvl=2mv2  得v2=2m/s        碰后,滑块和小球在最低点:T-2mg=2m                 解得:T=48N<50N ∴细线不会断裂 答: (1)撤去恒力F前,滑块、平板车的加速度各为3m/s2,方向水平向左和4m/s2,方向水平向右. (2)平板车的长度是3.5m. (3)a、b两球碰后,细线不会断裂.
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考点分析:
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(1)如图1所示为“探究加速度与物体受力与质量的关系”实验装置图.图中A为小车,B为装有砝码的小桶,C为一端带有定滑轮的长木板,小车通过纸带与打点计时器相连,打点计时器接50HZ交流电.小车的质量为m1,小桶及砝码的总质量为m2,实验过程中用小桶和砝码受到的重力当作小车所受的合外力.
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①下列说法正确的是______
A.每次改变小车质量时,应重新平衡摩擦力
B.实验时应先接通打点计时器电源,再释放小车
C.本实验m2应远大于m1
D.在用图象探究加速度与质量关系时,应作a-manfen5.com 满分网图象
②实验时,某同学由于疏忽,遗漏了平衡摩擦力这一步骤,他测量得到的a一F图象,可能是图2中的图线______.(选填“甲”、“乙”、“丙”)
③如图3所示为某次实验得到的纸带,纸带中相邻计数点间的距离已标出,相邻计数点间还有四个点没有画出.由此可求得小车的加速度大小______m/s2.(结果保留三位有效数字)
(2)在“测定某电阻丝的电阻率”实验中①用螺旋测微器测量电阻丝直径,如图4所示,则电阻丝的直径是______ mm.
②用多用表的欧姆挡粗测电阻丝的阻值,已知电阻丝阻值很大,约为20kΩ.下面给出的操作步骤中,合理的实验步骤顺序是______(填写相应的字母)
a.将两表笔短接,调节欧姆挡调零旋钮使指针对准刻度盘上欧姆挡的零刻度
b.将两表笔分别连接到被测电阻丝的两端,读出阻值后,断开两表笔
c.旋转选择开关,使其尖端对准欧姆挡的“×1k”挡
d.旋转选择开关,使其尖端对准“OFF”挡,并拔出两表笔
③若用电流表和电压表精确测量此电阻丝的阻值,实验室提供下列可供选用的器材:
电压表V(量程3V,内阻约50kΩ)
电流表A1(量程200 μA,内阻约200Ω)
电流表A2(量程5mA,内阻约20Ω)
电流表A3(量程0.6A,内阻约1Ω)
滑动变阻器R(最大值500Ω)
电源E(电动势4.5V,内阻约0.2Ω)
开关S导线
a.在所提供的电流表中应选用______(填字母代号).
b.在图5的虚线框中画出测电阻的实验电路.
④根据上面测得的数据,即可求出该电阻丝的电阻率,若测得电阻丝长度为L,直径为d,在③中正确操作后得到电压表示数为U,电流表示数为I,则该金属丝的电阻率为______
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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