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(18分)如圖所示,質量M=4kg的滑板B靜止放在光滑水平面上,滑板右端固定一根輕質彈簧,彈簧的自由端C到滑板左端的距離L=0.5m,可視為質點的小木塊A質量m=1kg,原來靜止于滑板的左端,滑板與木塊A之間的動摩擦因數μ=0.2。當滑板B受水平向左恒力F=14N作用時間t后,撤去F,這時木塊A恰好到達彈簧自由端C處,此后運動過程中彈簧的最大壓縮量為x=5cm。g取10m/s2,求:

(1)水平恒力F的作用時間t;
(2)木塊A壓縮彈簧過程中彈簧的最大彈性勢能;
(3)整個運動過程中系統產生的熱量。
(1)1s  (2)0.3J  (3)1.4J

試題分析: (1)滑板B向左作初速度為零的勻加速運動,而小木塊A在摩擦力的作用下也做初速度為零的勻加速運動,設M,m的加速度分別為,由牛頓第二定律:


解得:

撤去F時,木塊剛好運動到C處,則由運動學公式及題意得:
,即
代入數據得:t=1s  
(2)撤去力F時,木塊A和滑板B的速度分別為,由運動學公式得:
 , 
撤去力F時,因滑板B的速度大于木塊A的速度,木塊將壓縮彈簧,木塊A加速,滑板B減速,當木塊A和滑板B的速度相同時,彈簧壓縮量最大,具有最大彈性勢能.設最大彈性勢能為,將木塊A和滑板B及彈簧視為系統,規定向左為正方向,系統動量守恒.
根據動量守恒定律有
解得:
系統從撤去力F后到其有共同速度,由能的轉化與守恒得:

代入數據求得最大彈性勢能
(3)二者同速之后,設木塊相對木板向左運動離開彈簧后系統又能達到共同速度,相對木板向左滑動距離為s,由動量守恒定律得:
解得:
由能的轉化與守恒定律得:
解得:  
由于,故假設成立  
所以整個過程系統產生的熱量為 
練習冊系列答案
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放在電梯地板上的一個木箱,被一根處于伸長狀態的彈簧拉著而處于靜止狀態(如圖),后發現木箱突然被彈簧拉動,據此可判斷出電梯的運動情況是( )
A.勻速上升B.加速上升C.減速上升D.減速下降

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(1)當球以角速度做圓錐擺運動時,水平面受到的壓力N是多大?
(2)當球以角速度做圓錐擺運動時,細繩的張力T為多大?

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粗糙水平面上放有P、Q兩個木塊,它們的質量依次為m1、m2,與水平面的動摩擦因數依次為μ1、μ2。分別對它們施加水平拉力F,它們的加速度a隨拉力F變化的規律如圖所示。下列判斷正確的是
A.m1>m2,μ12B.m1>m2,μ12
C.m1<m2,μ12D.m1<m2,μ12

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如圖,質量為m的物體A放置在質量為M的物體B上,B與彈簧相連,它們一起在光滑水平面上做簡諧振動,振動過程中A、B之間無相對運動,設彈簧的勁度系數為k,當物體離開平衡位置的位移為x時,A、B間摩擦力的大小等于

A.0           B.kx
C.()kx   D.()kx

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如圖所示,在水平地面上有一傾角為θ的斜面體B處于靜止狀態,其斜面上放有與之保持相對靜止的物體A。現對斜面體B施加向左的水平推力,使物體A和斜面體B一起向左做加速運動,加速度從零開始逐漸增加,直到A和B開始發生相對運動,關于這個運動過程中A所受斜面的支持力N,以及摩擦力f的大小變化情況,下列說法中正確的是

A.A所受合外力的方向始終是沿水平方向
B.N、f的合力與水平面間的夾角越來越小
C.N、f的合力一定越來越大
D.A對B的作用力越來越小

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如圖所示,小物塊從光滑的傾斜軌道上的P點自由滑下,到達底端后滑上一水平傳送帶(軌道底端與傳送帶表面相齊平)。當傳送帶靜止時,小物塊通過傳送帶后水平飛出落到地面上,物塊與皮帶因摩擦產生的熱量為Q。當皮帶輪按逆時針方向勻速轉動時,則小物塊從P點自由滑下后
A.有可能滑不到傳送帶右端
B.能通過傳送帶,但落點會變得近一些
C.能通過傳送帶,但摩擦產生的熱量大于Q
D.能通過傳送帶,但物體克服摩擦力做的功大于Q

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如圖所示,豎直桿AB上的P點用細線懸掛著一個小鉛球,球的半徑相對線長可忽略不計,已知線長為L=1.25m。當AB桿繞自身以ω=4rad/s轉動時,小球在細線的帶動下在水平面上做圓錐擺運動。

求:細線與桿AB間的夾角θ的大小。(g=10m/s2

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如圖所示,在光滑的軌道上,小球滑下經過圓孤部分的最高點A時,恰好不脫離軌道,此時小球受到的作用力有( )
A.重力、彈力、和向心力B.重力和彈力
C.重力和向心力D.重力

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