【题目】如图所示,一质量为m=1kg的小物块轻轻放在水平匀速运动的传送带上的A点,随传送带运动到B点,小物块从C点沿圆弧切线进入竖直光滑的半圆轨道恰能做圆周运动.已知圆弧半径R=0.9m,轨道最低点为D,D点距水平面的高度h=0.75m.小物块离开D点后恰好垂直碰击放在水平面上E点的固定倾斜挡板.(g取10m/s2),试求:
(1)摩擦力对物块做的功;
(2)小物块经过D点时对轨道的压力的大小;
(3)倾斜挡板与水平面间的夹角θ的正切值.
【答案】(1)1.5J(2)60N(3)
【解析】
小物块从C点沿圆弧切线进入竖直光滑的半圆轨道恰能做圆周运动,知物块对轨道的压力恰好为零,根据重力提供向心力求出C点的速度,再根据动能定理求解摩擦力做功;根据动能定理求出物块在D点的速度,再通过牛顿第二定律求出轨道对物块的支持力,从而得出物块对轨道的压力;物块离开D点做平抛运动,根据高度求出平抛运动的时间,根据竖直方向和水平方向速度的关系求出倾斜挡板与水平面间的夹角的正切值.
(1)对小物块,在C点恰能做圆周运动,由牛顿第二定律得:,
则,
过程中摩擦力做正功,根据动能定理可得摩擦力对物块做功为;
(2)对小物块,由C到D有,
在D点,代入数据解得,
由牛顿第三定律知小物块对轨道的压力大小为;
(3)小物块从D点抛出后做平抛运动,则,解得,
将小物块在E点的速度进行分解得.
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【题目】在如图所示的位移﹣时间(x﹣t)图象和速度﹣时间(v﹣t)图象中,给出的四条图线甲、乙、丙、丁分别代表四辆车由同一地点向同一方向运动的情况,则下列说法正确的是( )
A. 甲车做曲线运动,乙车做直线运动
B. 0~t1时间内,甲车通过的路程等于乙车通过的路程
C. 丙、丁两车在t2时刻相遇
D. 0~t1时间内,甲、乙两车的平均速度相等
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【题目】北斗卫星导航系统是中国自行研制的全球卫星导航系统。如图所示,北斗卫星导航系统中的两颗工作卫星1、2均绕地心做顺时针方向的匀速圆周运动,轨道半径为r,某时刻两颗工作卫星分别位于同一圆轨道上的A、B两位置。已知地球表面附近的重力加速度为g,地球半径为R,不计卫星间的相互作用力。则以下判断中正确的是
A. 卫星1向后喷气就一定能追上卫星2
B. 卫星1由位置A运动到位置B所需的时间为
C. 卫星1、2绕地球做匀速圆周运动的向心力大小一定相等
D. 若卫星1由圆轨道上的位置A变轨能进入椭圆轨道,则卫星1在圆轨道上经过位置A的加速度小于在椭圆轨道上经过位置A的加速度
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【题目】在如图所示电路中,开关S1、S2、S3、S4均闭合,C是水平放置的平行板电容器,板间悬浮着一油滴P,下列哪些方法会使P向下运动( )
A. 断开S2
B. 断开S3
C. 断开S4并适当减小两板之间的距离
D. 断开S1并适当增大两板之间的距离
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【题目】在“验证机械能守恒定律”的实验中,打点计时器接在电压为U,频率为f的交流电源上,从实验中打出的几条纸带中选出一条理想纸带,如图所示,选取纸带上打出的连续5个点A、B、C、D、E,测出A点距起始点的距离为S0,点AC间的距离为S1,点CE间的距离为S2,已知重锤的质量为m,当地的重力加速度为g,则:
①起始点O到打下C点的过程中,重锤重力势能的减少量为△EP=___,重锤动能的增加量为△EK=____;
②根据题中提供的条件,还可利用重锤下落求出当地的重力加速度g=________ ,经过计算可知,测量值比当地重力加速度的真实值要小,其主要原因是:_______________.
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【题目】物理兴趣小组希望验证如下猜想:从斜面上滑下的小车,装载物体的质量越大,到达斜面底部的速度就越大。如图所示是两种不同规格的小车(车轮颜色不同),装有不同数量的木块(每个木块的质量相同),从不同高度释放的九种情形。你认为他们应该选用哪三种情况进行比较验证( )
A. 1、2、3 B. 4、5、6 C. 7、8、9 D. 2、5、8
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【题目】将一电荷量为+Q的小球放在不带电的金属球附近,所形成的电场线分布如图所示,金属球表面的电势处处相等。a、b为电场中的两点,则
A. a点的电场强度比b点的大
B. a点的电势比b点的高
C. 检验电荷-q在a点的电势能比在b点的大
D. 将检验电荷-q从a点移到b点的过程中,电场力做负功
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【题目】流量是指单位时间流过某个横截面积的流体的体积,用Q表示,它与管口的面积和速度有关,即Q=v·S。一水平放置的水管,水从管口处以大小恒定的速度源源不断地沿水平方向流出,管口的横截面积为S=2×10-4m2,管口流量Q=4×10-4m3,管口距地面高h=1.8m,出口各处水流的速度都相同,水流在空中不散开。不计空气阻力,g=10m/s2。求:
(1)水从管口流出到落地的时间;
(2)水流落地点与管口的水平距离?
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【题目】有一横截面积为S的铜导线,流经其中的电流为I,设每单位体积的导线中有n个自由电子,每个自由电子的电荷量为q,此时电子定向移动的速率为v,则在Δt时间内,通过导体横截面的自由电子数目可表示为( )
A. nvSΔtB. nvΔtC. D.
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