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【题目】如图所示, 有一个可视为质点带正电的小物块其质量为m1kg,电荷量,从光滑平台上的A点以v02m/s的初速度水平抛出,到达C点时,恰好沿C点的切线方向进入固定在水平地面上的光滑圆弧轨道,最后小物块滑上紧靠轨道末端D点的质量为M3kg的被固定住的长木板,最终恰停在木板的最左端.已知虚线OD左侧存在竖直向上的匀强电场,场强大小木板上表面与圆弧轨道末端切线相平,木板上表面粗糙,木板下表面与水平地面之间光滑,木板长度圆弧轨道的半径为R=0.9mC点和圆弧的圆心连线与竖直方向的夹角θ60°,不计空气阻力,g10 m/s.求:

1)小物块到达圆弧轨道末端D点时对轨道的压力;

2)小物块与长木板间的动摩擦因数μ

3)若木板未被固定,且撤掉电场,仍将滑块在A点以v02m/s的初速度水平抛出,试通过计算说明小物块能否从长木板左端滑出?若能,则求出小物块和木板的最终速度,若不能,则求出小物块与木板刚保持相对静止时,木板右端与D点的距离。

【答案】(1) (2)0.3 (3)

【解析】1小物块AC做平抛运动,由题意可知:

;……………

对小物块由CD分析,根据动能定理有:

…………………

对小物块在D分析,根据向心力公式有: ………………

由①②③联立可解

根据牛顿第三定律

2对小物块在木板上分析,根据动能定理有:

解得:μ=0.3

3)假设小物块不能从木板左端滑出,对小物块与木板组成的系统分析,

根据动量守恒定律有: ………………

根据能量守恒定律有: ………………

由④⑤联立可解解得:v=1.25m/s

对木板分析,根据动能定理有:

解得:

练习册系列答案
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【题目】两分子间的斥力和引力的合力F与分子间距离r的关系如图中曲线所示,曲线与r轴交点的横坐标为r0.相距很远的两分子在分子力作用下,由静止开始相互接近.若两分子相距无穷远时分子势能为零,下列说法正确的是( )

A. r>r0阶段,F做正功,分子动能增加,势能减小

B. r<r0阶段,F做负功,分子动能减小,势能也减小

C. r=r0时,分子势能最小,动能最大

D. 分子动能和势能之和在整个过程中不变

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【题目】(1)①在做研究平抛运动的实验时,让小球多次沿同一轨道运动,通过描点法画小球做平抛运动的轨迹。为了能较准确地描绘运动轨迹,下面列出了一些操作要求,将你认为正确的选项前面的字母填在横线上__________.

A.通过调节使斜槽的末端保持水平

B.每次必须由静止释放小球

C.每次释放小球的位置必须不同

D.记录小球位置时每次必须严格地等距离下降

E.小球运动时不应与木板上的白纸相接触

F.将球的位置记录在纸上后,取下纸,用直尺将点连成折线

②在研究平抛物体运动的实验中,用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格的边长l=1.25cm。若小球在平抛运动途中的几个位置如图中的abcd所示,则小球平抛的初速度的大小是_____m/s,b点的速度大小为_____m/s。(取g=9.8m/s2

(2)描绘小灯泡的伏安特性曲线的实验中,需测量一个标有“3V,1.5W”灯泡两端的电压和通过灯泡的电流。现有如下器材:

直流电源(电动势3.0V,内阻不计)

电流表A1(量程3A,内阻约0.1Ω)

电流表A2(量程0.6A,内阻约5Ω)

电压表V1(量程3V,内阻约3kΩ)

电压表V2(量程15V,内阻约200kΩ)

滑动变阻器R1(阻值0~10Ω,额定电流1A)

滑动变阻器R2(阻值0~1kΩ,额定电流300mA)

①在该实验中,电流表应选择____(填“A1“A2),滑动变阻器应选择_____(填R1R2”)。

②请你在方框内画出电路图_______________,并根据右侧的实验实物电路图在答题卡对应的位置画出描绘小灯泡伏安特性曲线的实验电路原理图____________

③某同学根据测量数据在答题卡的方格纸上已作出该小灯泡的伏安特性曲线,请计算当小灯泡两端电压为0.75V时,小灯泡的电阻为R=_________Ω。

④若将该灯泡与一个6.0Ω的定值电阻串联,直接接在题中提供的电源两端,请估算该小灯泡的实际功率P =_________W(保留两位有效数字)

⑤通过实验中测出的6组数据给出的信息,请你推断小灯泡在不超过额定电压条件下,下图中可能正确的是____________。(图中IUP别为小灯泡的电流强度、电压、功率)

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】地球赤道上的重力加速度为g,物体在赤道上随地球自转的向心加速度为a.卫星甲、乙、丙在如图所示的三个椭圆轨道上绕地球运行,卫星甲和乙的运行轨道在P点相切.不计阻力,以下说法正确的是( )

A、如果地球的转速为原来的倍,那么赤道上的物体将会“飘”起来

B、卫星甲、乙分别经过P点时的速度相等

C、卫星丙的周期最小

D、卫星甲的机械能最大,卫星中航天员始终处于完全失重状态;

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【题目】某实验小组发现一个由均匀材料制成的圆柱体,他们想测量其电阻率,实验室能够提供的实验器材有:

电源E(8V,内阻约10Ω);

电压表V(0—6V,内阻约为50kΩ);

电流表mA(0—20mA, 内阻为40Ω);

滑动变阻器R1(0-20Ω);

待测电阻R(约为200Ω);

开关及导线若干。

他们进行了如下操作:

(1)为了获得多组数据,尽量精确测量其电阻值,请在图a方框中画出实验电路图.______

(2)图b中的6个点表示实验中测得的6组电流表、电压表示数,根据此图可知阻值R=_____Ω(保留三位有效数字)。

(3)如图c所示,用螺旋测微器测得该圆柱体的直径为____cm,用游标卡尺测量其长度为____cm.

(4)由以上数据可求出ρ=_______ Ω·m。(保留3位有效数学)

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【题目】据报道,一儿童玩耍时不慎从H20 m高的阳台上无初速掉下,在他刚掉下时恰巧被楼下的管理人员发现,该人员迅速由静止开始冲向儿童下落处的正下方楼底,准备接住儿童。已知管理人员到楼底的距离为x8 m,为确保安全稳妥的接住儿童,管理人员将尽力节约时间,但又必须保证接儿童时没有水平方向的冲击(即速度)。儿童下落过程的空气阻力不计,儿童和管理人员均可视为质点分析,设管理人员奔跑过程中只做匀速或匀变速直线运动,g10m/s2

1)管理人员至少要用多大的平均速度跑到楼底?

2)若管理人员在加速或减速过程中的加速度大小相等,为能尽快到达儿童的正下方,管理人员全程运动无匀速过程,即匀加速直线运动到某一速度后直接做匀减速直线运动至静止。求管理人员奔跑时的加速度大小及其所达到的最大速度大小

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【题目】如图所示,50匝矩形闭合导线框ABCD处于磁感应强度大小B=T的水平匀强磁场中,线框面积S=0.5m2,线框电阻不计.线框绕垂直于磁场的轴OO′以角速度ω=200rad/s匀速转动,并与理想变压器原线圈相连,副线圈线接入一只“220V,60W”灯泡,且灯泡正常发光,熔断器允许通过的最大电流为10A,下列说法正确的是( )

A.图示位置穿过线框的磁通量为零

B.线框中产生交变电压的有效值为V

C.变压器原、副线圈匝数之比为25:11

D.允许变压器输出的最大功率为5000W

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【题目】如图甲,笔记本电脑底座一般设置有四个卡位用来调节角度.某同学将电脑放在散热底座上,为了获得更好的舒适度,由原卡位为1调至卡位4(如图乙),电脑始终处于静止状态,则(

A. 电脑受到的支持力变小

B. 电脑受到的摩擦力变大

C. 电脑受到的支持力与摩擦力两力大小之和等于其重力

D. 散热底座对电脑的作用力的合力不变

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【题目】如图所示,半径为r的圆形匀强磁场区域Ix轴相切与坐标系的原点O,磁感应强度为B1,方向垂直于纸面向外,磁场区域I右侧有一长方体加速管,加速管底面宽度为2r,轴线与x轴平行且过磁场区域I的圆心,左侧的电势比右侧高U.在加速管出口下侧距离2r处放置一宽度为2r的荧光屏,加速管右侧存在方向垂直于纸面向外的匀强磁场区域II,在O点处有一个粒子源,能沿纸面向y0的各个方向均匀地发射大量质量为m、带电荷量为q且速率相同的粒子,其中沿y轴正方向射入磁场的粒子,恰能沿轴线进入长方形加速管并打在荧光屏的中心位置,(不计粒子重力及其相互作用)

1)求粒子刚进入加速管时的速度大小;

2)求磁场区域II的磁感应强度大小B2

3)若进入加速管的粒子数目为N,则磁场II的磁感应强度B2减小10%时,有多少离子能打在荧光屏上.

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