8.如圖所示,一足夠長的光滑斜面AB的傾角θ=30°,與水平面BC連接,質量m=2kg的物體置于水平面上的D點,D點距B點d=7m.物體與水平面間的動摩擦因數(shù)μ=0.2,當物體受到一水平向左的恒力F=8N作用t=2s后撤去該力,不考慮物體經過B點時的碰撞撞損失.重力加速度g取10m/s2.求:
(1)撤去拉力F時物體的速度大小;
(2)物體從D點出發(fā)到第二次經過B點所需時間.

分析 (1)未撤去F時,由牛頓第二定律求出物體的加速度,由速度時間公式求速度,由位移公式求出此過程滑行的位移.
(2)再由牛頓第二定律求出撤去F后物體滑行的加速度,由位移公式求出物體第一次經過B點的時間.物體滑上斜面后,由牛頓第二定律求出加速度大小,由運動學公式求出物體在斜面上滑行的總時間,再求解物體第二次經過B點的時間.

解答 解:(1)物體在水平面上運動過程:設在F作用下物體的加速度大小分別為a1,由牛頓第二定律得:
F-μmg=ma1
代入解得 a1=2m/s2
恒力F作用t=2s后物體的速度為:v=a1t1=4m/s
位移為:x1=$\frac{1}{2}$a1t2
代入數(shù)據(jù)得:x1=4m
(2)撤去F后,物體的加速度為a2.則有:
μmg=ma2,
代入數(shù)據(jù)解得  a2=2m/s2
設物體第一次經過B點的時間為t1,則有:
d-x1=vt1-$\frac{1}{2}$a2t12
代入數(shù)據(jù)解得  t1=1s(另一解t1=3s,舍去,根據(jù)t1=3s,判斷出物體到不了B點) 
物體在斜面上運動過程:設加速度大小為a3,則有:
mgsin30°=ma3
代入數(shù)據(jù)解得:a3=5m/s2
由上可得物體滑到B點時速度大小為:v0=v-a2t1=2m/s
代入數(shù)據(jù)得:v0=2m/s
則物體物體在斜面上滑行的總時間為:t2=$\frac{2{v}_{0}}{{a}_{3}}=\frac{{2}^{2}}{5}$=0.8s
物體第二次經過B點的時間為:t3=t1+t2=1+0.8=1.8s.
所以撤去拉力F后,物體兩次經過B點的時間分別為:第一次時間為1s,第二次時間為1.8s.
答:(1)撤去恒力F時物體的速度是4m/s,此過程中物體的位移是4m;
(2)撤去拉力F后,物體分別經過1s和1.8s時間物體經過B點.

點評 本題是牛頓第二定律和運動學的綜合應用,關鍵要抓住物體在斜面上運動具有對稱性,上滑和下滑時間相等,不能漏解.

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18.如圖所示是一種延時繼電器的示意圖,鐵芯上有兩個線圈A和B.當S1閉合時,電磁鐵將吸引銜鐵D,使觸頭C接通電路工作.
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(2)如果斷開S2,當S1斷開時,線圈B中有無感應電動勢和延時作用?答:有感應電動勢,無延時作用.

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19.一列簡諧橫波沿x軸正方向傳播,圖(a)是t=0時刻的波形圖,圖(b)和圖(c)分別是x軸上某兩處質點的振動圖象.由此可知,這兩質點平衡位置之間的距離可能是( 。
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3.在測量一節(jié)干電池電動勢E和內阻r的實驗中,小明設計了如圖甲所示的實驗電路.

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(3)合上開關S1,S2接圖甲中的1位置,改變滑動變阻器的阻值,記錄下幾組電壓表示數(shù)和對應的電流表示數(shù);S2改接圖甲中的2位置,改變滑動變阻器的阻值,再記錄下幾組電壓表示數(shù)和對應的電流表示數(shù).
在同一坐標系內分別描點作出電壓表示數(shù)U和對應的電流表示數(shù)I的圖象,如圖丙所示,兩直線與縱軸的截距分別為UA、UB,與橫軸的截距分別為IA、IB
①S2接1位置時,作出的U-I圖線是圖丙中的B(選填“A”或“B”)線;測出的電池電動勢E和內阻r存在系統(tǒng)誤差,原因是電壓表的分流.
②由圖丙可知,干電池電動勢和內阻的真實值分別為E=UA,r=$\frac{{U}_{A}}{{I}_{B}}$.

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13.一艘油輪裝載著密度為9×102kg/m3的原油在海上航行.由于故障而發(fā)生原油泄漏.如果泄漏的原油有9t,海面上風平浪靜時,這些原油造成的污染面積最大可達到( 。
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D.在負的點電荷電場中任意一點,正電荷所具有的電勢能一定小于負電荷所具有的電勢能

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