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【题目】如图所示,竖直平面内有一段不光滑的斜直轨道与光滑的圆形轨道相切,切点P与圆心O的连线与竖直方向的夹角为θ=60°,圆形轨道的半径为R一质量为m的小物块从斜轨道上A点由静止开始下滑,然后沿圆形轨道运动,A点相对圆形轨道底部的高度h=7R,物块通过圆形轨道最高点C时,与轨道间的压力大小为3mg.求:

(1)物块通过轨道最高点时的速度大小?

(2)物块通过轨道最低点B时对轨道的压力大小?

(3)物块与斜直轨道间的动摩擦因数μ=?

【答案】(1) (2) (3)

【解析】

(1)对物块通过轨道最高点C时受力C点:N+mg

得:νc=2
(2)从最低点B到最高点C:

2mgR

物块通过轨道最低点B时:NBmg

得:NB=9mg
根据牛顿第三定律,物块通过轨道最低点B时对轨道的压力大小为9mg
(3)根椐动能定理,由A运动到B有:

mghμmgcosθS0
Ssinθ=h-R+Rcosθ
解得μ=

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】测定匀加速直线运动的加速度实验中,得到一条纸带如图.纸带上的A、B、C、D、E是连续的计数点(每两个相邻计数点之间还有四个打点没有画出),打点计时器接在频率为50Hz的低压交流电源上,测得AB=3.00cm, BC=4.20 cm, CD=5.40cm, DE=6.60cm.

(1)相邻的计数点间的时间间隔为______S;

(2)纸带上计数点AD之间的平均速度v=______m/s

(3)在打点计时器打下B点时,小车的速度VB=______m/s;

(4)小车做匀变速直线运动的加速度a=______ m/s2.

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【题目】如图所示,一物体经过一段加速滑行后从O点以20 m/s的水平速度飞出,经过一段时间后落到斜坡上的A点.已知O点是斜坡的起点,斜坡与水平面的夹角θ=37°,物体的质量m=10 kg.不计空气阻力.(sin 37°=0.60,cos 37°=0.80;g10 m/s2)求:

(1)物体由O点运动到A点所经历的时间t

(2)物体的落点AO点的距离L

(3)物体落到A点时的速度大小。

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【题目】如图所示,下列关于机械能是否守恒的判断正确的是(   )

A. 甲图中,火箭升空的过程中,若匀速升空机械能守恒,若加速升空机械能不守恒

B. 乙图中物体匀速运动,机械能守恒

C. 丙图中小球做匀速圆周运动,机械能守恒

D. 丁图中,轻弹簧将AB两小车弹开,两小车组成的系统机械能守恒

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示的电路中,电源电动势为E,内阻为r=2Ω,电阻R1、R2、R3的阻值分别为4Ω、10Ω、12Ω,当滑片P滑到最右端b时时,理想电流表示数为1A,流过电阻R3的电流为0.5A,则下列说法正确的是

A. 滑动变阻器的最大阻值为

B. 电源电动势为6V

C. 当滑片P滑到最左端a时,电流表的读数为1A

D. 当滑片P位于滑动变阻器的中点时,滑动变阻器消耗的功率为3.84W.

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【题目】如图所示,A、B表面均光滑,天花板、地面及轻杆均水平,A、B间一定有弹力的是

A. B.

C. D.

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【题目】下列说法不正确的是( )

A. 英国物理学家J.J.汤姆孙发现了电子,从而认识到原子是可以分割的

B. 铀核)衰变为铅核( )的过程中,要经过8α衰变和6β衰变

C. 卢瑟福通过α粒子散射实验证实了在原子核内部存在质子

D. 玻尔的原子理论第一次将量子观念引入原子领域,提出了定态和跃迁的概念,成功地解释了氢原子光谱的实验规律

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【题目】用一根绳子竖直向上拉一个物块,物块从静止开始运动,绳子拉力的功率按如图所示规律变化,已知物块的质量为m,重力加速度为g,0~t0时间内物块做匀加速直线运动,t0时刻后功率保持不变,t1时刻物块达到最大速度,则下列说法正确的是( )

A. 物块始终做匀加速直线运动

B. 0~t0时间内物块的加速度大小为

C. t0时刻物块的速度大小为

D. 0~t1时间内物块上升的高度为

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【题目】氢原子的能级图如图所示,关于大量氢原子的能级跃迁,下列说法正确的是(可见光的波长范围为4.0×10-7 m—7.6×10-7 m,普朗克常量h=6.6×10-34 J·s,真空中的光速=3.0×108 m/s)( )

A. 氢原子从高能级跃迁到基态时,会辐射γ射线

B. 氢原子处在n=4能级,会辐射可见光

C. 氢原子从高能级向n=3能级跃迁时,辐射的光具有显著的热效应

D. 氢原子从高能级向n=2能级跃迁时,辐射的光在同一介质中传播速度最小的光子能量为1.89eV

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