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如图所示,质量为mA=2kg的铁块叠放在质量为mB=0.5kg的木板上面,一起静...

如图所示,质量为mA=2kg的铁块叠放在质量为mB=0.5kg的木板上面,一起静止在足够长的斜面上,现通过斜面顶端的定滑轮,用平行斜面的细线拉着A匀加速运动。已知铁块与木板之间的动摩擦因数,木板长l=1m,斜面倾角,图乙是物体B在斜面上运动的速度与时间图象。g10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8。求:

1)细线拉力F的大小

2)木板在斜面上的总位移

 

(1) 28N (2) 【解析】 (1)由图乙可知B先做加速运动,A离开后做减速运动,由图乙知B加速阶段的加速度为 a1=2m/s2 设A的加速度为a,它在B上滑动过程中运动的位移为 B加速过程的位移为 由几何关系可知 xA-xB=l 代入,t=1s,l=1m解得 a=4m/s2 分析A加速过程中的受力情况如图一: 由牛顿第二定律得: 而 ⑤ 联立得 F = 28N (2)分析B物体加速阶段的受力情况如图二: 由牛顿第二定律可得: fA′-fB-mBgsinα=mBa1 设B与斜面的动摩擦因数为μ2,有 联立解得 μ2=0.2 由牛顿第二定律可知B减速的加速度 =7.6m/s2 由图乙可知B加速的位移 x1=×2×1m=1m 根据匀变速直线运动规律减速的性质 m 所以木板的总位移 m  
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考点分析:
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如图所示,两根足够长的平行光滑金属轨道MNPQ固定在水平面内,相距为l,导轨左端接一电容器,电容器的电容为C,有一质量为m,长也为l的金属杆,搁置在两根金属导轨上,与导轨垂直且接触良好,整个装置处于竖直的匀强磁场中,磁感应强度为B,设磁场区域无限大,框架无限长,导轨和金属杆电阻不计,导轨与棒间的动摩擦因素为μ。现金属棒在恒定外力F作用下,从静止开始运动,求金属棒的速度大小随时间变化的关系。

 

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现提供如下器材,测定定值电阻Rx(约为500Ω)的阻值:

a.二个相同电流计G1G2(量程为50μA,内阻为2KΩ

b.电阻箱R10~999.9Ω

c.电阻箱R20~99999.9Ω

d.电源E(电动势约3V,内阻不计)

e.滑动变阻器R(最大阻值10Ω

f.开关两个,导线若干

1)若要将G1改装成量程为10mA的电流表,需________(“串”或“并”)联电阻,电阻值为__________(保留整数位)

2)若要将G2改装成量程为3V的电压表,需__________(“串”或“并”)联电阻,电阻值为___________(保留整数位)

3)采用改装后的电流表、电压表来测量待测电阻阻值,请在虚线框内画出实验电路图_____

 

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“探究物体的加速度与物体质量、物体受力的关系”的实验装置如图(甲)所示。

1)在实验过程中,打出了一条纸带。纸带上ABCDEFG这些点的间距如图中标示,其中每相邻两点间还有4个计时点未画出。根据测量结果计算:C点时纸带的速度大小为___________m/s纸带运动的加速度大小为__________m/s2。(结果保留3位有效数字)

2)平衡好摩擦力后,将5个相同的砝码都放在小车上。挂上砝码盘,然后每次从小车上取一个砝码添加到砝码盘中,测量小车的加速度。根据小车的加速度a与砝码盘中砝码总重力F的实验数据作出的a-F图线如图乙所示,此图线不通过原点的主要原因是_______

 

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如图所示,在以R0为半径,O为圆心的圆形区域内存在磁场,直径MN左侧区域存在一匀强磁场,方向垂直于纸面向外,磁感应强度大小为B1MN右侧区域也存在一匀强磁场,方向垂直于纸面向里,磁感应强度大小为B2,有一质量为m,电荷量为+q的带电粒子(不计重力)沿垂直于MN的方向从P点射入磁场,通过磁场区域后自Q点离开磁场,离开磁场时其运动方向仍垂直于MN。已知OPMN的夹角为θ1OQMN的夹角为θ2,粒子在左侧区域磁场中的运动时间为t1,粒子在右侧区域磁场中的运动时间为t2,则下列说法正确的是(    

A. B.

C. D.

 

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如图甲所示,物块在水平拉力的作用下由静止开始运动,物块速度与时间关系的v-t如图乙所示。已知物块的质量m2kg,物块与水平面间的动摩擦因数μ0.2,重力加速度g10m/s2,则下列说法中正确的是(    

A.物块位移x1m时物块的速度大小为2m/s

B.物块在前2s时间内的拉力大小为6N

C.物块在后2s时间内的拉力做功为25J

D.物块在t1s时拉力的功率为10W

 

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