题目内容
18.(1)放上物块后,小车的加速度大小;
(2)物块离开小车的时间;
(3)从物块放在小车最右端开始的5s内F对小车做的功.
分析 (1)当木板匀速运动时,拉力等于摩擦力,求得摩擦因数,加上铁块后由牛顿第二定律即可求得加速度;
(2)木板做减速运动,铁块不动,根据运动学公式即可求得
(3)求出5s内小车的位移,由W=Fx求的拉力做功;
解答 解:(1)由木板匀速运动时有,Mgμ=F;得μ=0.3,
加一个物块后,木板做匀减速运动:(M+m)gμ-F=Ma
代入数据解得:a=1m/s2,
(2)物块放在木版上相对地面静止,木版匀减速运动的距离L后物块掉下来.
由:$L={v}_{0}t-\frac{1}{2}a{t}^{2}$
得:t2-6t+8=0
解得:t1=2s,t2=4s(舍去)
故2秒后A与B脱离.
(2)5s内前进的位移为x=L+v0(t-t1)=4+3×3m=13m
拉力做功为W=Fx=9×13J=117J
答:(1)加一个铁块后,木板的加速度大小为0.5m/s2
(2)二者经过2s脱离
(3)从物块放在小车最右端开始的5s内F对小车做的功为117J
点评 本题主要考查了牛顿第二定律与运动学公式,加速度是中间桥梁,在求功时利用好W=Fx,其中x为在力的方向上通过的位移
练习册系列答案
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8.
如图所示,一个半球形的碗固定在桌面上,碗口水平,O点为其球心,碗的内表面及碗口光滑.一根细线跨在碗口上,线的两端分别系有质量为m1和m2的小球.当它们处于平衡状态时,质量为m1,的小球与O点的连线跟水平方向的夹角为a=90°.质量为m2的小球位于水平地面上,设此时竖直的细线对m2的拉力大小为T,质量为m2的小球对地面压力大小为N,则( )
| A. | T=$\frac{\sqrt{2}}{2}$m1g | B. | T=(m2-$\frac{\sqrt{2}}{2}$m1)g | C. | N=(m2-m1)g | D. | N=m2g |
6.下列关于电磁波的说法符合实际的是( )
| A. | X射线是一种波长比紫外线还长的电磁波,医学上可检查人体内病变和骨骼情况 | |
| B. | 把传递信号“加”到载波上的过程叫做调制,且调制的方法只有一种 | |
| C. | 常见的电视遥控器发出的是紫外线脉冲信号 | |
| D. | 做变速运动的电荷会在空间产生电磁波 |
13.如图所示,光滑轨道ABCD是大型游乐设施过山车轨道的简化模型,最低点B处的入、出口靠近但相互错开,C是半径为R的圆形轨道的最高点,BD部分水平,末端D点与右端足够长的水平传送带无缝连接,传送带以恒定速度v逆时针转动,现将一质量为m的小滑块从轨道AB上某一固定位置A由静止释放,滑块能通过C点后再经D点滑上传送带,则( )

| A. | 固定位置A到B点的竖直高度可能为2R | |
| B. | 滑块在传送带上向右运动的最大距离与传送带速度v有关 | |
| C. | 滑块可能重新回到出发点A处 | |
| D. | 传送带速度v越大,滑块与传送带摩擦产生的热量越多 |
3.小强荡秋千时,其加速度( )
| A. | 一定不等于零 | B. | 一定等于零 | C. | 一定不变 | D. | 可能不变 |
10.如图所示,关于奥斯特实验的意义,下列说法中正确的是( )

| A. | 发现电流的热效应,从而揭示电流做功的本质 | |
| B. | 指出磁场对电流的作用力,为后人进而发明电动机奠定基础 | |
| C. | 发现电磁感应现象,为后人进而发明发电机奠定基础 | |
| D. | 发现通电导体周围存在磁场,从而把磁现象和电现象联系起来 |
7.如图所示,细杆上固定两个小球a和b,杆绕O点做匀速转动,下列说法正确的是( )

| A. | a、b两球线速度相等 | B. | a、b两球角速度相等 | ||
| C. | a球的线速度比b球的大 | D. | a球的角速度比b球的大 |
8.在如图所示的电路中,理想变压器的原线圈接入u=220$\sqrt{2}$sin100πt的交流电压,副线圈接有三个相同的灯泡L1,L2,L3,它们的额定电压均为55V,开关S断开时,L1,L2两个灯泡均正常发光.则( )

| A. | 原副线圈的匝数比为1:2 | |
| B. | 原副线圈的匝数比为4:1 | |
| C. | 副线圈输出交流电的频率为50Hz | |
| D. | 当开关S闭合后,两电表的示数均变大 |