【题目】一劲度系数为k=100N/m的轻弹簧下端固定于倾角为θ=53°的光滑斜面底端,上端连接物块Q。一轻绳跨过定滑轮O,一端与物块Q连接,另一端与套在光滑竖直杆的物块P连接,定滑轮到竖直杆的距离为d=0.3m。初始时在外力作用下,物块P在A点静止不动,轻绳与斜面平行,绳子张力大小为50N。已知物块P质量为m1=0.8kg,物块Q质量为m2=5kg,不计滑轮大小及摩擦,取g=10m/s2。现将物块P静止释放,求:
(1)物块P位于A时,弹簧的伸长量x1;
(2)物块P上升h=0.4m至与滑轮O等高的B点时的速度大小;
(3)物块P上升至B点过程中,轻绳拉力对其所做的功。
【答案】(1)0.1m (2) (3)8J
【解析】
(1)根据题设条件和平衡条件、胡克定律,列方程求出弹簧的伸长量;
(2)由于本题的特殊性,P处于A位置时与P上升到与滑轮等高位置,弹簧的伸长量与压缩量恰相等,而此时由速度的合成和分解可知物块Q的速度为零,所以由机械能守恒律可求物块P的速度;
(3)当Q上升到与滑轮等高时,由系统的机械能守恒和两个物体速度关系求圆环Q的速度大小。通过绳子拉力对Q物体的做功情况,判断物块Q机械能的变化,从而得出何时机械能最大。
(1)物体P位于A点,假设弹簧伸长量为,则:,解得:
(2)经分析,此时OB垂直竖直杆,OB=0.3m,此时物块Q速度为0,下降距离为:
,即弹簧压缩,弹性势能不变。
对物体PQ及弹簧,从A到B根据能量守恒有:
代入可得:
对物块P:
代入数据得:
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【题目】我国自行研制、具有完全自主知识产权的新一代大型喷气式客机C919首飞成功后,拉开了全面试验试飞的新征程,假设飞机在水平跑道上的滑跑是初速度为零的匀加速直线运动,当位移x=1.6×103 m时才能达到起飞所要求的速度v=80 m/s。已知飞机质量m=7.0×104 kg,滑跑时受到的阻力为自身重力的0.1倍,重力加速度取。求飞机滑跑过程中
(1)加速度a的大小;
(2)牵引力的平均功率P。
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【题目】如图所示,把由同种玻璃制成的厚度为d的立方体A和半径为d的半球体B分别放在报纸上,且让半球的凸面向上.从正上方(对B来说是最高点)竖直向下分别观察A、B中心处报纸上的文字,下面的观察记录正确的是
①看到A中的字比B中的字高
②看到B中的字比A中的字高
③看到A、B中的字一样高
④看到B中的字和没有放玻璃半球时一样高
A. ①④ B. 只有① C. 只有② D. ③④
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【题目】如图所示是用光照射某种金属时逸出的光电子的最大初动能随入射光频率变化的图线(直线与横轴的交点坐标4.27,与纵轴交点坐标0.5)。由图可知
A. 该金属的截止频率为4.271014 Hz
B. 该金属的截止频率为5.51014 Hz
C. 该图线的斜率没有实际意义
D. 该金属的逸出功为0.5 eV
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【题目】如图所示,先后以速度和,匀速地把同一线圈从同一位置拉出有界匀强磁场的过程中,在先后两种情况下:
(1)线圈中的感应电流之比
(2)线圈中通过的电量之比
(3)拉力做功的功率之比.
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【题目】如图所示,在虚线所围的圆形区域内有方向垂直圆面向里的匀强磁场,从边缘A点处有一束速率各不相同的质子沿半径方向射入磁场区域,这些质子在磁场中运动的过程中,下面的说法中正确的是( )
A. 运动时间越长的,其轨迹也越长
B. 运动时间越长的,其轨迹所对的圆心角也越小
C. 运动时间越长的,射出磁场时的速率也越大
D. 运动时间越长的,射出磁场时速度方向偏转也越大
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【题目】升降机底板上放一质量为100 kg的物体,物体随升降机由静止开始竖直向上移动5 m时速度达到4 m/s,则此过程中(g取10 m/s2)( )
A. 升降机对物体做功5 800 JB. 合外力对物体做功5 000 J
C. 物体的重力势能增加800 JD. 物体的机械能增加5800 J
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【题目】在“描绘小电珠的伏安特性曲线”的实验中备有下列器材:
A.小灯泡(3.8V,1.5W)
B.直流电源(电动势4.5V,内阻约0.4Ω)
C.电流表(量程0~500mA,内阻约0.5Ω)
D.电压表(量程0~5V,内阻约5000Ω)
E.滑动变阻器R1(0~5Ω,额定电流2A)
F.滑动变阻器R2(0~50Ω,额定电流1A)
G.开关一个,导线若干
如果既要满足测量要求,又要使测量误差较小,应选择如图所示的四个电路中的 ,应选用的滑动变阻器是 .
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【题目】一质量为2.0×103 kg的汽车在水平公路上行驶,路面对轮胎的径向最大静摩擦力为1.4×104 N,当汽车经过半径为80 m的弯道时,下列判断正确的是( )
A. 汽车转弯时所受的力有重力、弹力、摩擦力和向心力
B. 汽车转弯的速度为20 m/s时所需的向心力为1.4×104 N
C. 汽车转弯的速度为20 m/s时汽车不会发生侧滑
D. 汽车能安全转弯的向心加速度不超过7.0 m/s2
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