摘要:3.如图6-2-14所示.小木块与长木板之间光滑.M置于光滑水平面上.一轻质弹簧左端固定在M的左端.右端与m连接.开始时m和M都静止.现同时对m.M施加等大反向的水平恒力F1.F2.从两物体开始运动以后的整个过程中.对m.M.弹簧组成的系统.正确的说法是(整个过程中弹簧不超过弹性限度)( ) A.由于F1和F2分别对m.M做正功.故系统的机械能不断增加 B.由于F1和F2等大反向.故系统的动量守恒 C.当弹簧有最大伸长量时.m.M的速度为零.系统具有机械能最大 D.当弹簧弹力的大小与拉力F1.F2的大小相等时.m.M的动能最大
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如图6-2-14所示,小木块与长木板之间光滑.M置于光滑水平面上,一轻质弹簧左端固定在M的左端,右端与m连接.开始时m和M都静止,现同时对m、M施加等大反向的水平恒力F1、F2,从两物体开始运动以后的整个过程中,对m、M、弹簧组成的系统.正确的说法是(整个过程中弹簧不超过弹性限度)( )
A.由于F1和F2分别对m、M做正功,故系统的机械能不断增加
B.由于F1和F2等大反向,故系统的动量守恒
C.当弹簧有最大伸长量时,m、M的速度为零,系统具有机械能最大
D.当弹簧弹力的大小与拉力F1、F2的大小相等时,m、M的动能最大
查看习题详情和答案>>(14分)如图所示,物块A和长木板B的质量均为lkg,A与B之间、B与地面之间的动摩擦因数分别为0.5和0.2,开始时A静止在B的左端,B停在水平地面上.某时刻起给A施加一大小为l0N,方向与水平成
斜向上的拉力F,0.5s后撤去F,最终A恰好停在B的右端.(
=0.6,
)
![]()
(1)通过计算说明前0.5s内木板B是否运动.
(2) 0.5s末物块A的速度.
(3)木板B的长度.
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(14分)如图所示,物块A和长木板B的质量均为lkg,A与B之间、B与地面之间的动摩擦因数分别为0.5和0.2,开始时A静止在B的左端,B停在水平地面上.某时刻起给A施加一大小为l0N,方向与水平成
斜向上的拉力F,0.5s后撤去F,最终A恰好停在B的右端.(
=0.6,
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(1)通过计算说明前0.5s内木板B是否运动.
(2) 0.5s末物块A的速度.
(3)木板B的长度.
(14分)如图所示,物块A和长木板B的质量均为lkg,A与B之间、B与地面之间的动摩擦因数分别为0.5和0.2,开始时A静止在B的左端,B停在水平地面上.某时刻起给A施加一大小为l0N,方向与水平成
斜向上的拉力F,0.5s后撤去F,最终A恰好停在B的右端.(
=0.6,
)

(1)通过计算说明前0.5s内木板B是否运动.
(2) 0.5s末物块A的速度.
(3)木板B的长度.
(1)通过计算说明前0.5s内木板B是否运动.
(2) 0.5s末物块A的速度.
(3)木板B的长度.
一位同学设计了用打点计时器测量木块与长木板间的动摩擦因数的实验,实验装置如图所示.长木板处于水平,装砂的小桶(砂量可调整)通过细线绕过定滑轮与木块相连接,细线的长度大于桌面的高度.用手突然推动木块后,木块拖动纸带(图中未画出纸带和打点计时器)沿水平木板运动,小桶与地面接触之后,木块在木板上继续运动一段距离而停下.在木块运动起来后,打开电源开关,打点计时器在纸带上打下一系列的点.改变小桶中的砂量,重复几次实验,得到几条纸带,选出其中的一条纸带,图中给出了纸带上前后两段所记录的打点情况.量出两段纸带上1、2、3、4、5各计数点到0的距离如下表所示,由这条纸带提供的数据,求:
(1)纸带上1-5读数点到0点的距离
(2)木块与长木板间的动摩擦因数.
(3)若纸带上从第一个点到最后一个点的距离是49.2cm,求纸带上这两个点之间应有多少个点?
单位:cm

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(1)纸带上1-5读数点到0点的距离
(2)木块与长木板间的动摩擦因数.
(3)若纸带上从第一个点到最后一个点的距离是49.2cm,求纸带上这两个点之间应有多少个点?
单位:cm
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 前一段 | 4.8 | 9.6 | 14.4 | 19.2 | 24.0 |
| 后一段 | 3.96 | 7.44 | 10.44 | 12.96 | 15.00 |