【题目】如图所示为竖直放置的四分之一光滑圆弧轨道,O点是其圆心,半径R=0.8 m,OA水平、OB竖直.轨道底端距水平地面的高度h=0.8 m.从轨道顶端A由静止释放一个质量m1=0.1 kg小球,小球到达轨道底端B时,恰好与静止在B点的另一个小球m2发生碰撞,碰后它们粘在一起水平飞出,落地点C与B点之间的水平距离x=0.4 m.忽略空气阻力,重力加速度g=10 m/s2.求:
(1)碰撞前瞬间入射小球的速度大小v1;
(2)两球从B点飞出时的速度大小v2;
(3)碰后瞬间两小球对轨道压力的大小.
【答案】(1)4 m/s (2)1 m/s (3)4.5 N
【解析】
(1)从A点运动的小球向下运动的过程中机械能守恒,由此求出入射小球的速度大小;
(2)两球做平抛运动,根据平抛运动规律得两球从B点飞出时的速度大小;
(3)由动量守恒定律求出B点的小球的质量,由牛顿第二定律求出小球受到的支持力,由牛顿第三定律求出两小球对轨道压力的大小.
(1)从A点运动的小球向下运动的过程中机械能守恒,得:mgR=
代入数据得:v1=4 m/s
(2)两球做平抛运动,根据平抛运动规律得:
竖直方向上有:h=gt2
代入数据解得:t=0.4 s
水平方向上有:x=v2t
代入数据解得:v2=1 m/s
(3)两球碰撞,规定向左为正方向,根据动量守恒定律得:
m1v1=(m1+m2)v2
解得:m2=3m1=3×0.1=0.3 kg
碰撞后两个小球受到的合外力提供向心力,
则:FN-(m1+m2)g=(m1+m2)
代入数据得:FN=4.5 N
由牛顿第三定律可知,小球对轨道的压力也是4.5 N.
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【题目】如图所示,x轴正方向有以(0,0.10m)为圆心、半径为r=0.10m的圆形磁场区域,磁感应强度B=2.0×10-3T,方向垂直纸面向里。PQ为足够大的荧光屏,在MN和PQ之间有方向竖直向下、宽度为2r的匀强电场(MN与磁场的右边界相切)。粒子源中有带正电的粒子不断地由静止电压U=800V的加速电场加速。粒子经加速后,沿x轴正方向从坐标原点O射入磁场区域,再经电场作用恰好能垂直打在荧光屏PQ上,粒子重力不计。粒子的比荷为=1.0×1010C/kg,。求:
(1)粒子离开磁场时速度方向与x轴正方向夹角的正切值。
(2)匀强电场的电场强度E的大小。
(3)将粒子源和加速电场整体向下平移一段距离d(d<r),粒子沿平行于x轴方向进入磁场且在磁场中运动时间最长。求粒子在匀强磁场和匀强电场中运动的总时间(计算时π取3)。
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【题目】如图所示,面积S=0.2m2、匝数n=100匝的圆形线圈A,处在均匀磁场中,磁场方向与线圈平面垂直,磁感应强度随时间变化规律为B=(6-0.02t)T,开始时外电路开关S断开,已知R1=4Ω,R2=6Ω,电容器电容C=30μF,线圈内阻不计,求:
(1)S闭合后,通过R2的电流大小;
(2)S闭合足够长时间后又断开,求断开S后流过R2的电荷量.
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【题目】在如图所示的电路中,电源电动势为E,内阻为r,灯泡电阻恒定且小于电源内阻,电表均为理想电表,闭合开关S,将滑动变阻器的滑片P从右端向左端移动,下列说法正确的是( )
A. 电容器C上电荷量增加
B. 灯泡L变亮
C. 电源输出功率一定先增大再减小
D. 电压表读数的变化量与电流表读数的变化量之比恒定
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【题目】某同学练习使用多用电表,请完成下列问题。
(1)如图所示是一多用电表的简化电路图,当转换开关S旋转至位置3时,可用来测量_____;旋转至位置2时,多用表为一个倍率为“×10”的欧姆表,若该多用电表欧姆表盘刻度的中央刻度值为15则此时欧姆表内阻为_____Ω.若表头A的满偏电流为50mA,则图中电源的电动势为_____V。
(2)将一个二极管的两极分别标记为a和b,转换开关S置于位置2,用红表笔接a端,黑表笔接b端,指针几乎不动;红表笔接b端,黑表笔接a端,指针偏转角度很大,则该二极管的正极是_____(填“a”或“b)端。
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【题目】随着科学技术水平的不断进步,相信在不远的将来人类能够实现太空移民。为此,科学家设计了一个巨型环状管道式空间站。空间站绕地球做匀速圆周运动,人们生活在空间站的环形管道中,管道内部截面为圆形,直径可达几千米,如图(a)所示。已知地球质量为M,地球半径为R,空间站总质量为m,G为引力常量。
(1)空间站围绕地球做圆周运动的轨道半径为2R,求空间站在轨道上运行的线速度大小;
(2)为解决长期太空生活的失重问题,科学家设想让空间站围绕通过环心并垂直于圆环平面的中心轴旋转,使在空间站中生活的人们获得“人工重力”。该空间站的环状管道内侧和外侧到转动中心的距离分别为r1、r2,环形管道壁厚度忽略不计,如图(b)所示。若要使人们感受到的“人工重力”与在地球表面上受到的重力一样(不考虑重力因地理位置不同而产生的差异且可认为太空站中心轴静止),则该空间站的自转周期应为多大;
(3)为进行某项科学实验,空间站需将运行轨道进行调整,先从半径为2R的圆轨道上的A点(近地点)进行第一次调速后进人椭圆轨道。当空间站经过椭圆轨道B点(远地点)时,再进行第二次调速后最终进人半径为3R的圆轨道上。若上述过程忽略空间站质量变化及自转产生的影响,且每次调速持续的时间很短。
①请说明空间站在这两次调速过程中,速度大小是如何变化的;
②若以无穷远为引力势能零点,空间站与地球间的引力势能为,式中r表示空间站到地心的距离,求空间站为完成这一变轨过程至少需要消耗多少能量。
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【题目】如图所示,一个水平放置的固定直圆筒,左右都与大气相通,内部横截面积为S=0.0lm2。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的弹簧相连。已知大气压强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,用一水平外力F缓慢推活塞A向右移动一段距离,系统最终保持静止,此时外力大小为200N,求:在此过程活中活塞A向右移动的距离.
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【题目】在“探究加速度和力、质量的关系”实验中,采用如图甲所示的装置图进行实验:
(1)在实验操作中,下列说法中正确的有_____(填序号)。
A.实验中,若要将砝码(包括砝码盘)的重力大小作为小车所受拉力F的大小,应让砝码(包括砝码盘)的质量远大于小车质量
B.实验时,应先接通打点计时器的电源,再释放小车
C.每改变一次小车的质量,都需要改变垫入的小木块的厚度
D.先保持小车质量不变,研究加速度与力的关系;再保持小车受力不变,研究加速度与质量的关系,最后归纳出加速度与力、质量的关系
(2)图乙为实验中打出纸带的一部分,从比较清晰的点迹起,在纸带上标出连续的5个计数点A、B、C、D、E,相邻两个计数点之间都有4个点迹未标出,测出各计数点到A点间的距离。已知所用电源的频率为50Hz,打B点时小车的速度vB=_____m/s,小车的加速度a=_____m/s2.(结果均保留两位有效数字)
(3)图丙为研究“在外力一定的条件下,小车的加速度与其质量的关系”时所得的实验图象,横坐标m为小车上砝码的质量。设图中直线的斜率为k,在纵轴上的截距为b,若牛顿第二定律成立,则小车的质量为_____,受到的拉力为_____。
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【题目】2018年5月,中国成功发射首颗高光谱分辨率对地观测卫星——“高分五号”。“高分五号”轨道离地面的高度约7.0×102km,质量约2.8×103kg。已知地球半径约6.4×103km。则“高分五号”卫星
A. 运行的速度小于7.9km/s
B. 运行的加速度大于9.8km/s2
C. 运行的线速度小于同步卫星的线速度
D. 运行的角速度小于地球自转的角速度
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