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如图所示,静止在粗糙水平面上的斜面体有三个光滑斜面AB、AC和CD.已知斜面AB...

如图所示,静止在粗糙水平面上的斜面体有三个光滑斜面AB、AC和CD.已知斜面AB与水平方向成37°角,斜面AC与水平方向成
53°角,斜面CD与水平方向成30°角,A点与C点的竖直高度为h1=0.8m,C点与D点的竖直高度为h2=3.25m.在D点右侧的水平面上有一个一端固定的轻质弹簧,自然长度时弹簧左端到D点的水平距离为s=3.8m.质量均为m=1kg的物体甲和乙同时从顶点A由静止释放,之后甲沿斜面AB下滑,乙沿AC下滑.在甲乙两物体下滑过程中,斜面体始终处于静止状态,且两物体运动中经过B点、C点、D点时,速度大小不改变,只改变方向.乙进入水平面后向右运动,与弹簧接触后压缩弹簧,最大压缩量为x=0.25m,然后弹簧又将乙物体弹开,乙物体向左运动恰好到达D点停止,甲物体进入水平面后便向左运动最终停止.已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2.求:
(1)乙物体与水平面的动摩擦因数?
(2)弹簧的最大弹性势能为多少?
(3)通过计算,说明甲乙两物体是否同时滑到水平面上?
(4)若以释放甲乙物体时作为t=0时刻,作出斜面体受到地面的摩擦力大小f随时间变化的图线(不要求写出作图依据,但要在图象中标明有关数据).
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(1)乙物体最后停在D点,从开始下滑到停止过程中有重力及摩擦力做功,则对乙物体由动能定理可求得乙物体与水平面间的动摩擦因数; (2)当弹簧被压缩到最短时,弹簧的弹性势能最大,则由动能定理可求得最大弹性势能; (3)由牛顿第二定律可求得甲在AB上滑行的加速度,则由位移公式可求得甲下滑的时间;同理,对乙分两段由牛顿第二定律可求得物体的加速度,再由运动学公式求得下滑时间,则可得出两物体是否同时滑到底部; (4)斜面体在水平方向受两物体的压力的分力作用和摩擦力的作用而处于静止状态,求得两压力的合力即可确定摩擦力的大小. 【解析】 (1)乙物体从静止释放到最后停止在D点,由动能定理则 mg(h1+h2)-μmg2(s+x)=0 解得:μ=0.5                                                 (2)乙物体从静止释放到弹簧被压缩到最短,设此时弹簧的最大势能为EP,则 EP=mg(h1+h2)-μmg (s+x) 解得 Ep=20.25J        (3)甲在AB上滑行的加速度 a甲=gsin37°=6m/s2 设甲在AB上滑行的时间为t甲,则  a甲t甲2 解得 t甲=1.5s                                               乙在AC上的加速度为 a乙1=gsin53°=8m/s2 乙在AC上滑行的时间为t乙1,则 =a乙1t乙12 解得 t乙1=0.5s                                               此时的速度为 v=a乙1t1=4m/s 乙在CD上的加速度为 a乙2=gsin30°=5m/s2 乙在CD上滑行的时间为t乙2,则 =vt乙2+a乙2t2乙2 解得 t乙2=1s                                        所以乙从A滑到D的时间是t乙=t乙1+t乙2=1.5s 故甲乙两物体同时滑到水平面上.             (4)当乙物体在AC面上时,两压力水平方向的分力恰好大小相等,方向相反,故摩擦力为零,当乙滑到CD面上时,乙物体压力的水平分力减小,可分别求得两分力,则两分力的合力为0.47N,故答案如图:
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考点分析:
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如图所示,P、Q是相距为d的水平放置的两平行金属板,P、Q间有垂直于纸面向里、磁感应强度为B1的匀强磁场,MN是竖直放置的两平行金属板,用导线将P与M相连、Q与N相连,X是平行于M和N的竖直绝缘挡板,Y是平行于M和N的荧光屏,X、M、N、Y的中间各有一个小孔,所有小孔在同一水平轴线上,荧光屏的右侧有垂直于纸面向外的匀强磁场,现有大量的正、负粒子(电荷量的大小均为q,质量均为m)不断地以相同的速度垂直于磁场水平向右射入金属板PQ之间,忽略电场的边缘效应,不计粒子的重力和粒子之间相互作用.
(1)若在荧光屏Y上只有一个亮点,则粒子的初速度v必须满足什么条件;
(2)若粒子以初速度v射入B1磁场,且在荧光屏上出现两个亮点,则正、负两种粒子形成的亮点到荧光屏上小孔的距离之比是多少?

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某同学做描绘小灯泡(额定电压为3.8V,额定电流为0.32A)的伏安特性曲线实验,实验给定的实验器材如下:(本实验要求小灯泡的电压从零开始调至额定电压)
直流电源的电动势为4V,内阻不计;电压表V(量程4V,内阻约为5kΩ)、电流表A1(量程0.6A,内阻约为4Ω)、电流表A2(量程3A,内阻约为1Ω)、滑动变阻器R1(0到1000Ω,0.5A);滑动变阻器R2(0到10Ω,2A);开关、导线若干.
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①若该同学误将电流表和电压表接成如图甲所示的电路,其他部分连接正确,接通
电源后,以下说法正确的是:
A.小灯泡将发光
B.小灯泡将不亮
C.V表不会烧坏
D.A表将会烧坏
②下列关于该实验的说法,正确的是:
A.实验电路应选择图乙中的电路图(a)
B.电流表应选用A2
C.滑动变阻器应该选用R2
D.若采用如图乙(b)所示电路图,实验前,滑动变阻器的滑片应置于最右端
③该同学按照正确的电路图和正确的实验步骤,描出的伏安特性曲线如图丙所示,从图中可知小灯泡的阻值随小灯泡两端的电压的增大而______(填增大、减小、先增大后减小、先减小后增大),当给小灯泡加额定电压3.2V时,此时小灯泡的发热功率为______W(结果取2位有效数字).
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某学习小组用如图(1)所示装置探究“加速度和力的关系”.该小组已经测量了两个光电门间的距离为L,窄遮光条的宽度为d,窄遮光条通过两个光电门1、2的时间分别为t1、t2,则:
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(1)小车的实际加速度可以表示为______(用题中所给物理量表示)
(2)在该实验中必须采用控制变量法,应保持______不变.
(3)改变所挂钩码的数量,多次重复测量.在某次实验中根据测得的多组数据可在坐标纸上画出a-F关系的点迹(如图(2)所示).经过分析,发现这些点迹存在一些问题,产生的主要原因可能是______
A.轨道与水平方向夹角太大
B.轨道保持了水平状态,没有平衡摩擦力
C.所挂钩码的总质量太大,造成上部点迹有向下弯曲趋势
D.所用小车的质量太大,造成上部点迹有向下弯曲趋势.
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如图所示,粗糙的平行金属导轨倾斜放置,导轨间距l=1m,导轨电阻不计,顶端QQ′之间连接一个阻值为R=1.5Ω的电阻和开关S,底端PP′处有一小段水平轨道相连,匀强磁场B垂直于导轨平面.断开开关S,将一根电阻不计质量为m=4kg的金属棒从AA′处由静止开始滑下,落在水平面上的FF′处;闭合开关S,将金属棒仍从AA′处由静止开始滑下,落在水平面上的EE′处;开关S仍闭合,金属棒从另一位置CC′处由静止开始滑下,仍落在水平面上的EE′处.(忽略金属棒经过PP′处的能量损失,金属棒始终与导轨垂直接触良好)测得相关数据为s=2m,h=5m,x1=2m,x2=1.5m,下列说法正确的是( )
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A.S断开时,金属棒沿斜面下滑的加速度为1m/s2
B.CC′一定在AA′的上方
C.B=2T
D.从AA'处释放时,电阻R上产生的热量为3.5J
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如图所示,带正电的物块A放在不带电的小车B上,开始时都静止,处于垂直纸面向里的匀强磁场中.t=0时加一个水平恒力F向右拉小车B,t=t1时A相对于B开始滑动.已知地面是光滑的.AB间粗糙,A带电量保持不变,小车足够长.从t=0开始A、B的速度-时间图象,下面哪个可能正确( )
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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