题目内容
9.(1)拉力作用的时间;
(2)木板的速度.
分析 (1)根据牛顿第二定律求得滑块刚开始滑动时的加速度,利用整体法求得拉力F;
(2)根据共点力平衡求得木板刚开始运动时的拉力,利用动量定理即可求得
解答 解:(1)滑块刚好开始在木板上滑动时,滑块与木板的静摩擦力达到最大,根据牛顿第二定律,
对滑块有:μ2mg=ma,
解得:a=μ2g
对滑块和木板构成的系统,有:
kt2-μ1(M+m)g=(M+m)a
联立解得:t2=$\frac{({μ}_{1}+{μ}_{2})(M+m)g}{k}$
(2)木板刚开始滑动时,μ1(M+m)g=kt1
此后滑块随木板一起运动,直至两者发生相对滑动,在这个过程中,拉力的冲量为图中阴影部分的面积![]()
I-μ1(M+m)g(t2-t1)=(M+m)v
联立解得:v=$(M+m)\frac{{μ}_{2}^{2}{g}^{2}}{2k}$
答:(1)拉力作用的时间为$\frac{({μ}_{1}+{μ}_{2})(M+m)g}{k}$;
(2)木板的速度为$(M+m)\frac{{μ}_{2}^{2}{g}^{2}}{2k}$.
点评 本题主要考查了牛顿第二定律和动量定理,明确两物体的运动过程,正确的受力分析是解决问题的关键
练习册系列答案
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19.
如图,水平放置的平行金属板M、N相距为d,接到电压恒为U的电源两端,其中M板接正极.一质量为m、带电量为q的带电油滴在极板中央处于静止状态,则( )
| A. | 油滴带负电,比荷为$\frac{dg}{U}$ | |
| B. | 油滴带正电,比荷为$\frac{U}{dg}$ | |
| C. | 保持极板与电源的连接,将N板向下缓慢移动一段距离,油滴将加速向上运动 | |
| D. | 断开极板与电源的连接,将N板向下缓慢移动一段距离,油滴将加速向上运动 |
20.
十九世纪末发现电子以后,物理学家密立根通过实验比较准确地测定了电子的电荷量.如图所示为密立根实验的示意图,两块金属板水平放置,板间存在匀强电场,方向竖直向下.用一个喷雾器把许多油滴从上极板中间的小孔喷入电场,油滴由于摩擦而带电,当一些微小的带电油滴受到的电场力和重力恰好平衡时,油滴处于悬浮状态.当极板间的电压为U、距离为d时,一质量为m的油滴恰好悬浮于电场中,重力加速度为g,则该油滴( )
| A. | 带负电,电荷量为$\frac{mg}{Ud}$ | B. | 带负电,电荷量为$\frac{mgd}{U}$ | ||
| C. | 带正电,电荷量为$\frac{mg}{Ud}$ | D. | 带正电,电荷量为$\frac{mgd}{U}$ |
4.
某同学在实验室中研究远距离输电.由于输电线太长,他将每 100 米导线卷成一卷,共卷成 8 卷来代替输电线路(忽略输电线路的自感作用).第一次直接将输电线与学生电源及用电器相连,测得输电线上损失的功率为 P1.第二次采用如图所示的电路输电,其中理想变压器 T1与电源相连,其原、副线圈的匝数比为 n1:n2,理想变压器 T2与用电器相连,测得输电线上损失的功率为 P2.下列说法正确的是( )
| A. | 前后二次实验都可用于研究远距离直流输电 | |
| B. | 实验可以证明,减小输电电流能减小远距离输电的能量损失 | |
| C. | 若输送功率一定,则P2:P1=n12:n22 | |
| D. | 若输送功率一定,则P2:P1=n1:n2 |
14.如图所示,电源电动势E=12V,内阻r=3Ω,R0=2Ω,直流电动机内阻R0′=1Ω,额定输出功率P0=2W.调节滑动变阻器R1可使甲电路输出功率最大,调节R2可使乙电路输出功率最大且此时电动机刚好正常工作,则( )
| A. | 甲电路中当R1=1Ω时,定值电阻R0功率最大 | |
| B. | 甲电路中当R1=1Ω时,电源的输出功率最大 | |
| C. | 乙电路中当R2=1.5Ω时,电源的输出功率最大 | |
| D. | 乙电路中当R2=2Ω时,电源的输出功率最大 |
1.关于运动和力的关系,下列说法中正确的是( )
| A. | 物体受到的合外力越大,加速度越大 | |
| B. | 物体受到的合外力越大,速度越大 | |
| C. | 物体原来做匀速直线运动,当合外力逐渐增大时,速度也一定逐渐增大 | |
| D. | 物体静止开始在外力作用下做直线运动,当合外力逐渐减小时,速度也逐渐减小 |
18.人站在电梯内的体重计上,当体重计示数增大时,可能的原因是( )
| A. | 电梯匀速上升 | B. | 电梯匀减速上升 | C. | 电梯匀减速下降 | D. | 电梯匀加速下降 |
5.
如图所示,在马达的驱动下,皮带运输机的皮带以速率υ向右水平运行,现将一块砖正对皮带上的A点轻轻地放在皮带上,此后( )
| A. | 砖块受滑动摩擦力方向向左 | |
| B. | 当砖块的速率等于υ时,砖块与皮带间摩擦力变为静摩擦力 | |
| C. | 当砖块与皮带相对静止时,它一定位于皮带上A点的左侧的某一点B | |
| D. | 砖块在皮带上有可能不存在砖块与皮带相对静止的状态 |