分析 本题(1)的关键是明确物体B在Pl、P2之间做匀速直线运动;题(2)的关键是分别对物体A以及B与C列出牛顿第二定律表达式,结合运动学公式联立即可求解;题(3)的关键是由于表达式中含有质量m,可知需要天平;题(4)的关键是根据牛顿第二定律和运动学公式求出mg与t2的函数表达式即可.
解答 解:(1):B通过圆环后将匀速通过光电门,则B刚穿过圆环后的速度为:v=$\frac{d}{t}$;
(2):设绳子拉力大小为F,对A由牛顿第二定律得:F-Mg=Ma
对B与C整体下落h的过程,由牛顿第二定律得:(M+m)g-F=(M+m)a
再由运动学公式应有:v2=2ah
联立以上各式可得:mg=(2M+m)$\frac{{v}^{2}}{2h}$,所以C正确;
(3):根据上面的表达式可知需要已知金属片C的质量,所以还需要的器材是天平;
(4):在释放至金属片C被搁置在圆环上过程中,分别对A和B、C由牛顿第二定律可得:
对A有:F-Mg=Ma…①
对B和C有:(M+m)g-F=(M+m)a…②
再由匀变速直线运动公式应有:v2=2ah…③
又v=$\frac{d}{t}$…④
联立①②③④各式解得:$\frac{1}{{t}^{2}}=\frac{h}{2(2M+m){d}^{2}}•mg$,因为M>>m,则$\frac{1}{{t}^{2}}=\frac{h}{4M{d}^{2}}•mg$;
所以,以mg为横轴以$\frac{1}{{t}^{2}}$为纵轴的图线是一条过原点的直线.
故答案为:(1)$\frac{d}{t}$;(2)C;(3)天平;(4)$\frac{1}{{t}^{2}}$
点评 对含有定滑轮的多物体问题,应用隔离法分别列出牛顿第二定律表达式,再联立求解;遇到图象问题,应根据物理规律求出有关纵轴与横轴物理量的表达式即可.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 前5s时间内,物体离出发点最远为5m | |
B. | 前5s时间内,物体运动的路程为45m | |
C. | 第2s末至第5s末时间内,物体运动的平均速率约为8.33m/s | |
D. | 第3s末至第5s末时间内,物体所受合力做负功 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电动机的输出功率为IU-I2R | B. | 电动机的输出功率为$\frac{{U}^{2}}{R}$ | ||
C. | 电动机的发热功率为I2R | D. | 电动机的功率可写作IU=I2R=$\frac{{U}^{2}}{R}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 这列渡的波长是4m | |
B. | 这列波的传播速度是1.25m/s | |
C. | M点以后的各质点开始振动时的方向都沿-y方向 | |
D. | 质点Q经过8s时,第一次到达波峰 | |
E. | 在0-16s内,质点Q经过的路程为11m |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 地球的质量为$\frac{4π{v}^{3}}{G{T}^{2}}$ | B. | 地球的质量为$\frac{{v}^{3}T}{2πG}$ | ||
C. | 月球运动的轨道半径为$\frac{vT}{2π}$ | D. | 月球运动的加速度为$\frac{2πv}{T}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 车灯的电阻是1.25Ω | |
B. | 车灯的电阻是1.2Ω | |
C. | 电动机启动时,通过电动机的电流是50A | |
D. | 电动机启动时,通过电动机的电流是48A |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 14m/s | B. | 15m/s | C. | 6m/s | D. | 3m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 没有受到外力的作用 | |
B. | 只受到重力的作用才下降 | |
C. | 受到重力和空气阻力的作用,重力等于空气阻力 | |
D. | 受到重力和空气阻力的作用,重力大于空气阻力 |
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