6.如圖所示,質量M=4kg的L型木板AB靜止放在光滑的水平面上,木板右端D點固定著一根輕質彈簧,C點時彈簧的自由端,CD段木板時光滑的,其他部分是粗糙的.質量m=1kg的小木塊(可視為質點)靜止在木板的左端,與木板間的動摩擦因數(shù)μ=0.2.現(xiàn)對木板AB施加水平向左F=14N的恒力,當作用1s后撤去F,這時小木塊也剛好到達彈簧的自由端C點,取g=10m/s2.則:
(1)彈簧的自由端C點到木板左端的距離為多少?
(2)小木塊在壓縮彈簧的過程中,彈簧獲得的最大彈性勢能EP0為多少?

分析 (1)根據(jù)牛頓第二定律分別求出木塊和木板的加速度,結合位移時間公式求出彈簧的自由端C點到木板左端的距離.
(2)當木塊和木板速度相等時,彈簧的彈性勢能最大,根據(jù)動量守恒定律求出共同速度,結合能量守恒求出最大的彈性勢能.

解答 解:(1)根據(jù)牛頓第二定律得物塊的加速度為:
${a}_{1}=\frac{μmg}{m}=μg=2m/{s}^{2}$,
木板的加速度為:
${a}_{2}=\frac{F-μmg}{M}=\frac{14-0.2×10}{4}m/{s}^{2}=3m/{s}^{2}$,
則彈簧的自由端C到木板左端的距離為:
$△x=\frac{1}{2}{a}_{2}{t}^{2}-\frac{1}{2}{a}_{1}{t}^{2}$=$\frac{1}{2}×(3-2)×1m=0.5m$.
(2)撤去F時,物塊的速度為:
v1=a1t=2×1m/s=2m/s
木板的速度為:
v2=a2t=3×1m/s=3m/s,
規(guī)定向左為正方向,根據(jù)動量守恒得:
mv1+Mv2=(m+M)v,
解得:v=$\frac{1×2+4×3}{5}m/s=2.8m/s$,
則彈簧獲得的最大彈性勢能為:
${E}_{p0}=\frac{1}{2}m{{v}_{1}}^{2}+\frac{1}{2}M{{v}_{2}}^{2}-$$\frac{1}{2}(M+m){v}^{2}$,
代入數(shù)據(jù)解得:Ep0=0.4J.
答:(1)彈簧的自由端C點到木板左端的距離為0.5m.
(2)小木塊在壓縮彈簧的過程中,彈簧獲得的最大彈性勢能EP0為0.4J.

點評 本題考查了動量守恒、能量守恒和動力學知識的綜合運用,設計時間的問題,一般采取的思路是動力學或動量定理.知道撤去F后木塊和木板組成的系統(tǒng)動量守恒,結合動量守恒和能量守恒綜合求解.

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3.水滴自高處由靜止開始下落,落地前的過程中遇到水平方向吹來的風,則水滴下落的時間不變(選填“變長”、“變短”或“不變”);水滴落地時的瞬時速度變大(選填“變大”、“變小”或“不變”).

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17.如圖甲所示的實驗電路出現(xiàn)故障,燈泡不亮,檢查各接線柱連接良好,為查明原因某同學使用調好的多用電表來檢查,斷開開關s:

(1)將多用電表的選擇開關旋轉到直流電壓10V檔的位置,紅表筆接A點、黑表筆接E點時多用電表指針位置如圖乙所示,其讀數(shù)為9;
(2)再將多用電表選擇開關放在“×100”檔,調零后,紅表筆接D點、黑表筆接E點時,指針偏角很大;將紅黑表筆位置互換后,指針偏轉較小,說明二極管完好且E點是二極管的正極(選“正極”、“負極”);
(3)由上述操作,可以判斷電路故障可能原因是什么?燈泡發(fā)生短路.

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14.在用圖1所示的實驗裝置做“驗證機械能守恒定律”的實驗中
(1)下列器材中不必要的是A(填字母).
A.天平      B.刻度尺      C.低壓交流電源     D.紙帶
(2)圖2是本實驗中所打出來的一條紙帶,O點是起始打下來的第一個點,則應該是紙帶的左端與重物相連(填“左”或“右”).

(3)根據(jù)圖中的紙帶,選取紙帶上打出的連續(xù)五個點A、B、C、D、E,測出A點距起始點O的距離為s0,點A、C間的距離為s1,點C、E間的距離為s2,打點計時器打點周期為T,重物質量為m,重力加速度為g,則:
①根據(jù)這些條件計算打C點時重物下落的瞬時速度的表達式為VC=$\frac{{s}_{1}+{s}_{2}}{4T}$(用S1、S2、T表示).
②若要驗證O點到C點過程中重物的機械能守恒,則需要驗證的等式為$g({s}_{0}+{s}_{1})=\frac{1}{2}(\frac{{s}_{1}+{s}_{2}}{4T})^{2}$(用m、g、s0、s1、s2、T表示).
(4)在驗證機械能守恒定律的實驗中發(fā)現(xiàn),重錘減小的重力勢能總是大于重錘增加的動能,這是實驗存在系統(tǒng)誤差的必然結果,其產(chǎn)生的主要原因是摩擦阻力及空氣阻力做功.

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1.圖1為用打點計時器驗證機械能守恒定律的實驗裝置.實驗中得到一條點跡清晰的紙帶如圖2所示.打P點時,重物的速度為零;A、B、C為3個連續(xù)點,測得各點與P的距離如圖所示.已知電源頻率為50Hz,當?shù)氐闹亓铀俣萭=9.8m/s2,重物質量為0.2kg,則:
(1)根據(jù)數(shù)據(jù),可知由P到B重物重力勢能的減少量△Ep=9.82×10-2J;動能的增加量△Ek=9.60×10-2J;(計算結果保留3位有效數(shù)字)
(3)實驗中發(fā)現(xiàn)重物增加的動能略小于減少的重力勢能,其主要原因是D
A.重物的質量過大
B.重物的體積過小
C.電源的電壓偏低
D.重物下落時受到阻力.

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11.如圖所示,電阻R和線圈自感系數(shù)L的值都較大,電感線圈的電阻不計,A、B時兩只完全相同的燈泡,當開關S閉合時,電路可能出現(xiàn)的情況是( 。
A.A、B一起亮,然后B慢慢熄滅,A燈變得更亮
B.A比B先亮,然后A慢慢熄滅,B燈變得更亮
C.A、B一起亮,然后A慢慢熄滅,B燈變得更亮
D.B比A先亮,然后B慢慢熄滅,A燈變得更亮

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15.如圖所示,把兩塊平整的鉛塊壓緊使它們“粘”在一起,甚至在下面吊一個鉤碼也不能把它們拉開,這說明( 。
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14.交變電源與R=10Ω的電阻連接,電源輸出電壓u隨時間t變化的圖象如下,則( 。
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B.R兩端電壓uR隨時間t變化的規(guī)律是uR=10$\sqrt{2}$cos50πt(V)
C.通過R的電流iR隨時間t變化的規(guī)律是iR=$\sqrt{2}$cos100πt(V)
D.通過R的電流iR隨時間t變化的規(guī)律是iR=cos100πt(A)

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