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11.如图所示,水平地面上放置着一辆上表面足够长的有动力小车B,小车的右端放置一小物体A(可看作质点).物体A与小车B之间的动摩擦因数为μ=0.3.初始时,小车B与物体A都静止.现小车B以恒定的加速度a=4m/s2开始向右运动,这时物体A与小车B发生相对滑动,当小车的速度达到12m/s时,小车便以此速度开始做匀速运动.经过一段时间后,物体A相对小车B不再滑动.
求(1)小车B从静止到开始匀速运动时,经过的时间和相对于地面的位移.
(2)物体A相对于小车B不再滑动时物体A与小车B右端的距离.

分析 (1)对小车应用速度公式和位移速度关系式可解得小车的运动时间和运动位移.
(2)物体做加速运动,由运动学可得位移,小车做匀速运动,当小车和物体的相等时,就不再滑动,由此可以求的物体距离小车右端的距离.

解答 解:(1)对小车:v0=a1t1…①
${s_1}=\frac{v_0^2}{{2{a_1}}}$…②
解得:
t1=3s…③
s1=18m…④
(2)对物体:
a2=μg…⑤
${s_2}=\frac{v_0^2}{{2{a_2}}}$…⑥
设小车匀速运动的时间为t2,匀速运动的位移为s′
${t_2}=\frac{v_0}{a_2}-{t_1}$…⑦
s′=v0t2…⑧
l=s1+s′-s2…⑨
联立解得:
l=6m.
答:
(1)小车B从静止到开始匀速运动时,经过的时间为3s和相对于地面的位移为18m.
(2)物体A相对于小车B不再滑动时物体A与小车B右端的距离为6m.

点评 该题的关键是要弄清楚小车的运动情况,其先做匀加速运动,后做匀速运动,只有清楚运动形式,才能正确求解.

练习册系列答案
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2.如图所示,将两个相同的电流表分别改装成A1(0~3A)和A2(0~0.6A)的电流表,把两个电流表并联接入电路中测量电流强度,则说法正确的是(  )
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19.在中科院的国家超导重点实验室中,为研究线框穿过磁场时的运动规律,使超导线圈在空中产生一水平方向的匀强磁场区域,区域的上下边缘间距为h,磁感应强度为B.有一宽度为b(b<h)、长度为L、电阻为R、质量为m的矩形导体线框紧贴磁场区域的上边缘从静止开始竖直下落,当线框的PQ边到达磁场下边缘时,恰好开始匀速运动.重力加速度为g,试求:
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

6.在用落体法验证机械能守恒定律时,某同学按照正确的操作选的纸带如下.其中O是起始点,A、B、C是打点计时器连续打下的3个点.该同学用毫米刻度尺测量O到A、B、C各点的距离,并记录在图中(单位cm).
(1)这三个数据中不符合有效数字读数要求改正,应记作15.70cm.
(2)该同学用重锤在OB段的运动来验证机械能守恒,已知当地的重力加速度g=9.80m/s2,则该段重锤重力势能的减少量为1.22mJ,而动能的增加量为1.20mJ,(均保留3位有效数字,重锤质量用m表示).

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16.如图所示,一个左右都与汞气相通的固定直筒水平放置,内部横截面积为S=0.01m2.中间用两个活塞A和B封住一定质量的理想气体.A、B都可以沿圆筒无摩擦地左右滑动,但不漏气.A的质量可以不计,B的质量为M,并与一个劲度系数为5×103N/m的较大的弹簧相连.已知大气压P0=1×105Pa,平衡时,两个活塞间的距离L0=0.6m,现在保持温度不变,用水平外力使活塞A向右缓慢移动0.14m,求这个外力的大小.

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3.如图所示,在水平地面上固定一斜面,现用不同的初速度v0从该斜面顶端向右平抛一小球,图中能大致表示小球平抛速度v0与飞行时间t的函数关系是(  )
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20.细绳的一端固定在天花板上,另一端悬挂质量为m的小球,小球经推动后紧贴在光滑的水平桌面上做匀速圆周运动,如图,已知绳长L,绳与竖直线的夹角为θ,试求:
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1.有两个完全相同的电阻,一个通以10A的直流电流,热功率为P,另一个通以正弦式交变电流,热功率为2P,那么(  )
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