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如图所示,倾角α=370、长度为x=9m的固定斜面,其底端与长木板B上表面等高,...

如图所示,倾角α=370、长度为x=9m的固定斜面,其底端与长木板B上表面等高,原来B静止在粗糙水平地面上,左端与斜面接触但不粘连,斜面底端与木板B的上表面接触处圆滑一可视为质点的小滑块A从斜面顶端处由静止开始下滑,最终A刚好未从木板B上滑下已知A、B的质量相等,A与斜面、B上表面间的动摩擦因数均为μ1=05,B与地面的动摩擦因数为μ2=01,重力加速度g取10m/s2

1滑块刚到达木板B时的速度v0

2通过计算分析当A滑上B的上表面后,B是否仍保持静止;

3从滑块到达木板到与木板相对静止所需的时间

 

(1)6m/s(2)木板不会静止;(3)0.75s 【解析】 试题分析:(1)设A物块从斜面下滑过程中加速度大小为a0,到达底端时速度大小为v0,由牛顿第二定律和运动学公式得:mgsinα-μ1mgcosα=mao v02-0=2aos 由两式得:v0=6m/s (2)当滑块到达木板后,由于,故木板不会静止; (3)滑块在木板上滑行,对滑块a1=μ1g=5m/s2 对木板: 且:v0-a1t=a2t 解得t=0.75s 考点:牛顿第二定律的应用 【名师点睛】该题属于多物体多过程应用牛顿第二定律的情况,在解答的过程中要注意对研究对象和运动过程的把握。  
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考点分析:
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某实验小组准备探究某个灯泡的伏安特性曲线,额定电压为25V,电阻约为几欧,除待测小灯泡外,提供器材如下:

A电压表V1:量程为15V,内阻约为10kΩ

B电压表V2:量程为300mV,内阻为300Ω

C电流表A:量程为300mA,内阻约为1Ω

D滑动变阻器R1:最大阻值200Ω

E滑动变阻器R2:最大阻值10Ω

F定值电阻R01:阻值2700Ω

G定值电阻R02:阻值30Ω

H电动势45V直流电源一个,开关一个,导线若干

1出于电表的安全性及测量要求考虑,同学们选用电压表V1并联在小灯泡两端测量小灯泡的电压,发现这种方法实际上不可行,其最主要的原因是       

2于是同学们利用所学知识,对电压表V2进行了改装,这需要选用定值电阻     填写器材代号与电压表V2     联;

3实验中滑动变阻器应选      填写器材代号

4请在方框中画出该实验的电路图并在图中标出各器材的代号

 

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用如图所示的气垫导轨装置验证系统的机械能守恒;在气垫导轨上安装了两光电门12,在滑块上固定一竖直遮光条,滑块用细线绕过定滑轮与钩码相连;

1)在调整气垫导轨水平时.滑块不挂钩码和细线,接通气源后,给滑块一个初速度,使它从轨道右端向左运动,发现滑块通过光电门1的时间小于通过光电门2的时间.下列能够实现调整导轨水平的措施是 

A.调节气垫导轨使左端升高一些

B.调节气垫导轨使左端降低一些

C.遮光条的宽度应该适当大一些

D.滑块的质量增大一些

 

2)试验时,测出光电门12间的距离L,遮光条的宽度d,滑块和遮光条的总质量M,钩码质量m.由数字计时器读出遮光条通过光电门的时间间隔为△t,则滑块通过光电门的速度表达式为     ;若用v1v2表示通过光电门12的速度,则系统机械能守恒成立的表达式        

 

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如图所示,为一回旋加速器的示意图,其核心部分为处于匀强磁场中的D形盒,两D型盒之间接交流电源,并留有窄缝,离子在窄缝间的运动时间忽略不计已知D形盒的半径为R,在D1部分的中央A处放有离子源,离子带正电,质量为m、电荷量为q,初速度不计若磁感应强度的大小为B忽略离子的重力等因素加在D形盒间交流电源的周期T=      ;离子加速后可获得的最大动能Em=      ;

 

 

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如图所示,平行板电容器带有等量异种电荷,与静电计相连,静电计金属外壳和电容器下极板都接地,在两极板间有一个固定在P点的点电荷,以E表示两板间的电场强度,Ep表示点电荷在P点的电势能,θ表示静电计指针的偏角若保持下极板不动,将上极板向下移动一小段距离至图中虚线位置,则θ将    ,E将    ,Ep     填增大、减小或不变).

 

 

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如图所示,长为d、质量为m的金属棒MN、两端由长度均为L的等长轻质细绳水平悬挂,处于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度大小为B;棒中通以某由M向N的电流,平衡时两悬线与竖直方向夹角均为θ,则金属棒中的电流大小I=       ;如果将悬线长度L增大,其余不变,则金属棒平衡时,θ角的相应变化情况是       填“增大” “减小”或“不变”

 

 

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