【題目】如圖所示,長木板A放在光滑的水平面上,質量為m=2kg的另一物體B以水平速度v0=2m/s滑上原來靜止的長木板A的表面,由于A、B間存在摩擦,之后A、B速度隨時間變化情況如圖乙所示,則下列說法正確的是( )
A.木板獲得的動能為2J
B.系統(tǒng)損失的機械能為4 J
C.木板A的最小長度為1 m
D.A、B間的動摩擦因數(shù)為0.2
【答案】C
【解析】解:A、由圖示圖象可知,木板獲得的速度為v=1m/s,A、B組成的系統(tǒng)動量守恒,以B的初速度方向為正方向,由動量守恒定律得:mv0=(M+m)v,
解得:M=2kg,木板A的質量為 M=2kg,木板獲得的動能為:Ek= Mv2= ×2×12=1J,故A錯誤.
B、系統(tǒng)損失的機械能△E= mv02﹣ mv2﹣ Mv2,代入數(shù)據(jù)解得:△E=2J,故B正確;
C、由圖得到:0﹣1s內B的位移為xB= ×(2+1)×1m=1.5m,A的位移為xA= ×1×1m=0.5m,木板A的最小長度為L=xB﹣xA=1m,故C正確.
D、由圖示圖象可知,B的加速度:a= = =﹣1m/s2,負號表示加速度的方向,由牛頓第二定律得:μmBg=mBa,代入解得,μ=0.1,故D錯誤.
故選:C.
由圖能讀出木板獲得的速度,根據(jù)動量守恒定律求出木板A的質量,根據(jù)Ek= mv2求解木板獲得的動能.根據(jù)斜率求出B的加速度大小,根據(jù)牛頓第二定律求出動摩擦因數(shù).根據(jù)“面積”之差求出木板A的長度.根據(jù)系統(tǒng)克服摩擦力做功求解系統(tǒng)損失的機械能.
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【題目】“蹦極”是一項非常刺激的體育運動.某人身系彈性繩自高空P點自由下落,如圖中a點是彈性繩的原長位置,c是人所到達的最低點,b是人靜止懸吊著時的平衡位置,人在從P點落下到最低點c的過程中( )
A.人在Pa段做自由落體運動,處于完全失重狀態(tài)
B.在ab段繩的拉力小于人的重力,人處于失重狀態(tài)
C.由a到c加速度先減小后增加,速度先增加后減小
D.在c點,人的速度為零,其加速度為零
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【題目】如圖所示,將一根不可伸長、柔軟的輕繩左、右兩端分別系于 A、B 兩點上,一物體用動滑輪懸掛在輕繩上,達到平衡時,兩段繩子間的夾角為1 ,繩子張力為 F1 ;將繩子右端 移至 C 點,待系統(tǒng)達到平衡時,兩段繩子間的夾角為2 ,繩子張力為 F2 ;將繩子右端再由 C 點移至 D 點,待系統(tǒng)達到平衡時,兩段繩 子間的夾角為3 ,繩子張力為 F3 ,不計摩擦,并且 BC 為豎直線,則( )
A. 1 2 3 B. 1 2 3
C. F1 F2 F3 D. F1 F2 F3
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【題目】兩物體A、B按如圖所示連接且處于靜止狀態(tài),已知兩物體質量mA>mB,A物體和地面的動摩擦因數(shù)為μ,現(xiàn)給B加一個水平力F,使物體B緩慢移動,物體A始終靜止,則此過程中( )
A. 物體A對地面的壓力逐漸變大 B. 物體A受到的摩擦力變小
C. 繩的拉力不變 D. 地面對A的作用力變大
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【題目】盧瑟福用α粒子轟擊氮核發(fā)現(xiàn)質子.發(fā)現(xiàn)質子的核反應為: N+ He→ O+ H.已知氮核質量為mN=14.00753u,氧核的質量為mO=17.00454u,氦核質量mHe=4.00387u,質子(氫核)質量為mp=1.00815u.(已知:1uc2=931MeV,結果保留2位有效數(shù)字)求:
(1)這一核反應是吸收能量還是放出能量的反應?相應的能量變化為多少?
(2)若入射氦核以v0=3×107m/s的速度沿兩核中心連線方向轟擊靜止氮核.反應生成的氧核和質子同方向運動,且速度大小之比為1:50.求氧核的速度大。
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【題目】如圖所示,繃緊的傳送帶,在電動機的帶動下,始終保持v0=2m/s的速度勻速運行,傳送帶與水平面成30°角,現(xiàn)把質量為m=10kg的工件輕輕放在傳送帶底端,經(jīng)過一段時間后,工件被送到高h=2m的平臺上,已知工件與傳送帶的動摩擦因數(shù)μ=, g取10m/s2,求工件經(jīng)多長時間被運到平臺上?
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【題目】跳傘運動員做低空跳傘表演,他離開飛機后先做自由落體運動,當距離地面125時打開降落傘,傘張開后運動員就以14.3的加速度做勻減速直線運動,到達地面時速度為5。求:
(1)運動員離開飛機時距地面的高度為多少;
(2)離開飛機后,經(jīng)過多少時間才能到達地面。
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【題目】一小物塊沿斜面向上滑動,然后滑回到原處.物塊初動能為Ek0 , 與斜面間的動摩擦因數(shù)不變,則該過程中,物塊的動能Ek與位移x關系的圖線是( 。
A.
B.
C.
D.
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【題目】如圖甲所示,MN、PQ兩條平行的光滑金屬軌道與水平面成θ=30°角固定,M、P之間接電阻箱R,導軌所在空間存在勻強磁場,磁場方向垂直于軌道平面向上,磁感應強度為B=0.5T.質量為m的金屬桿ab水平放置在軌道上,且與軌道垂直,金屬桿ab接入電路的電阻值為r.現(xiàn)從靜止釋放桿ab,測得最大速度為vm . 改變電阻箱的阻值R,得到vm與R的關系如圖乙所示.已知軌道間距為L=2m,重力加速度g取10m/s2 , 軌道足夠長且電阻不計.
(1)當R=0時,求桿ab勻速下滑時產(chǎn)生感應電動勢E的大小,并判斷桿中的電流方向;
(2)求解金屬桿的質量m和阻值r;
(3)當R=4Ω時,從靜止釋放ab桿,在ab桿加速運動的過程中,回路瞬時電功率每增加1W 時,合外力對桿做功多少?
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