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13.据《每日邮报》2015年4月27日报道,英国威尔士一只100岁的宠物龟“T夫人”(Mrs T)在冬眠的时候被老鼠咬掉了两只前腿.“T夫人”的主人为它装上了一对从飞机模型上拆下来的轮胎.现在它不仅又能走路,甚至还能“跑步”了,现在的速度比原来快一倍.如图2所示,设“T夫人”质量m=1.0kg在粗糙水平台阶上静止,它与水平台阶表面的阻力简化为与体重的k倍,k=0.25,且与台阶边缘O点的距离s=5m.在台阶右侧固定了一个$\frac{1}{4}$圆弧挡板,圆弧半径R=5$\sqrt{2}$m,今以O点为原点建立平面直角坐标系.“T夫人”通过后腿蹬地可提供F=5N的水平恒力,已知重力加速度g=10m/s2
(1)“T夫人”为了恰好能停在O点,蹬地总距离为多少?
(2)“T夫人”为了恰好能停在O点,求运动最短时间;
(3)若“T夫人”在水平台阶上运动时,持续蹬地,过O点时停止蹬地,求“T夫人”击中挡板上的位置的坐标.

分析 (1)“T夫人”在水平表面运动过程中,根据动能定理求蹬地总距离.
(2)“T夫人”先加速后减速,根据牛顿第二定律求出加速度,由位移时间公式和速度公式结合解答.
(3)若“T夫人”在水平台阶上运动时,持续蹬地,由动能定理求出“T夫人”离开平台时的速度,“T夫人”离开平台后做平抛运动,由平抛运动的规律和几何知识结合解答.

解答 解:(1)在水平表面运动过程中,根据动能定理得:Fx-kmgs=0        
可得:x=2.5m
(2)在加速运动中,根据牛顿第二定律得:F-kmg=ma1
可得:a1=2.5m/s2;            
由x=$\frac{1}{2}{a}_{1}{t}_{1}^{2}$可求得:t1=$\sqrt{2}$s
而加速运动中最大速度:v=a1t1=2.5$\sqrt{2}$m/s
在减速运动中,有 kmg=ma2,a2=kg=2.5m/s2;             
由v=a2t2得 t2=$\sqrt{2}$s
则T夫人在台阶表面运动的总时间:t=t1+t2=2$\sqrt{2}$s
(3)若在台阶表面一直施力,根据动能定理得:Fs-kmgs=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$
可得:v=5m/s
离开台阶后做平抛运动,有:x=vt=5t
y=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$
根据几何关系得:x2+y2=R2=50
解得:x=5m,y=5m
即“T夫人”击中挡板上的位置的坐标为(5m,5m)
答:(1)“T夫人”为了恰好能停在O点,蹬地总距离为2.5m.
(2)“T夫人”为了恰好能停在O点,运动最短时间是2$\sqrt{2}$s.
(3)“T夫人”击中挡板上的位置的坐标为(5m,5m).

点评 本题综合了动能定理和平抛运动知识,要灵活选择研究的过程,要掌握平抛运动在水平方向上和竖直方向上的运动规律,并能把握两个方向位移大小的关系.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.如图所示,发电机中线圈的匝数为N,线圈的面积为S,内阻不计.线圈做匀速圆周运动的角速度为ω.匀强磁场的磁惑应强度为B.电流表和电压表均为理想电表,定值电阻的阻值为R.当P在图示位置时.变压器原副线圈的匝数比n1:n2=1:2,一开始线圈与磁场垂直,下列说法正确的是(  )
A.电压表的示数为2NBSω
B.电流表的示数为$\frac{2\sqrt{2}NBSω}{R}$
C.当P位置向上移动时,电压表的示数变小电流表的示数变大
D.线圈由图示位置转四分之一圆周,通过电流表的电荷量为$\frac{NBS}{R}$

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4.如图所示,竖直放置的半圆形光滑绝缘轨道半径为R=0.2m,圆心为O,下端与绝缘水平轨道在B点相切并平滑连接,一带正电q=5.0×10-3C、质量为m=3.0kg的物块(可视为质点),置于水平轨道上的A点,已知A、B两点间的距离为L=1.0m,物块与水平轨道间的动摩擦因数为μ=0.2,重力加速度g=10m/s2
(1)若物块在A点以初速度v0向左运动,恰好能到达圆周的最高点D,则物块的初速度v0应为多大?
(2)若整个装置处于方向水平向左、场强大小为E=2.0×103N/C的匀强电场中(图中未画出),现将物块从A点由静止释放,试确定物块在以后运动过程中速度最大时的位置(结果可用三角函数表示);
(3)在(2)问的情景中,试求物块在水平面上运动的总路程.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.在“探究加速度与力、质量的关系”的实验中,采用如图1所示的实验装置,小车及车中砝码的质量用M表示,盘及盘中砝码的质量用m表示,小车的加速度可由小车后拖动的纸带打上的点计算出.

(1)如图2为实验中用打点计时器打出的一条较理想的纸带,纸带上A、B、C、D、E、F、G为七个相邻的计数点,相邻计数点间的时间间隔是0.1s,距离如图,单位是cm,小车的加速度是1.59m/s2.(结果保留两位小数)
(2)以下措施正确的是BC(填入相应的字母,多选少选均不得分)
A.平衡摩擦力时,应将重物用细绳通过定滑轮系在小车上
B.平衡摩擦力时,小车后面的纸带必须连好,因为运动过程中纸带也要受到阻力
C.每次改变小车的质量时,不需要重新平衡摩擦力
D.实验时,先放开小车,后接通电源
(3)当M与m的关系满足M>>m时,才可认为绳对小车的拉力大小等于盘及盘中砝码的重力.
(4)一组同学在做加速度与质量的关系实验时,保持盘及盘中砝码的质量一定,改变小车及车中砝码的质量,测出相应的加速度,采用图象法处理数据.为了比较容易地检查出加速度a与质量M的关系,应该做a与$\frac{1}{M}$的图象.
(5)如图3,甲同学根据测量数据做出的a-F图线,说明实验存在的问题是平衡摩擦力时木板倾角过大.

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8.黑洞是近代引力理论所预言的一种特殊天体,探寻黑洞的方案之一是观测双星系统的运动规律.天文学家观测河外星系大麦哲伦云时,发现了LMCX-3双星系统,它由可见星A和不可见的暗星B构成.两星视为质点,不考虑其它天体的影响,A、B围绕两者连线上的O点做匀速圆周运动,它们之间的距离保持不变,如图所示.引力常量为G,由观测能够得到可见星A的速率v和运行周期T.
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(3)恒星演化到末期,如果其质量大于太阳质量m2的2倍,它将有可能成为黑洞.若可见星A的速率v=2.7×105m/s,运行周期T=4.7π×104s,质量m1=6m2,试通过估算来判断暗星B有可能是黑洞吗?(G=6.67×10-11N•m2/kg2,ms=2.0×1030kg)

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18.如图所示,一通电直导线AB水平放置在匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里,电流方向从左至右,直导线AB所受安培力的方向是(  )
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5.某同学在测定匀变速直线运动的加速度时,得到了几条较为理想的纸带,已知交流电的频率为50Hz,相邻记数点间还有四个点未画出,则相邻两个计数点间的时间间隔为0.10s,依打点时间顺序将计数点编号为0、1、2、3、4、5,由于不小心,纸带被撕断了,如图所示在B、C、D三段纸带中选出从纸带A上撕下的那段应是C,打纸带上计数点1时小车的瞬时速度大小v1=0.33m/s.加速度大小为0.60m/s2(结果保留两位小数)

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2.在探究物体的加速度a与物体所受外力F、物体质量M间的关系时,采用如图甲所示的实验装置.小车及车中的砝码质量用M表示,盘及盘中的砝码质量用m表示.
(1)当M与m的大小关系满足m<<M时,才可以认为绳子对小车的拉力大小等于盘和砝码的重力.
(2)某一组同学先保持盘及盘中的砝码质量m一定来做实验,其具体操作步骤如下,以下做法正确
的是B.
A.平衡摩擦力时,应将盘及盘中的砝码用细绳通过定滑轮系在小车上
B.每次改变小车的质量时,不需要重新平衡摩擦力
C.实验时,先放开小车,再接通打点计时器的电源
D.用天平测出m以及小车质量M,小车运动的加速度可直接用公式a=mg/M求出
(3)另两组同学保持小车及车中的砝码质量M一定,探究加速度a与所受外力F的关系,由于他们操
作不当,这两组同学得到的a-F关系图象分别如图乙1和图乙2所示,其原因分别是:
图1:小车质量没有远大于盘及盘中砝码的质量
图2:没有平衡摩擦力或平衡摩擦力不足.

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3.如图所示,图线1表示的导体的电阻为R1,图线2表示的导体的电阻为R2,则下列说法正确的是(  )
A.R1:R2=1:3
B.R1:R2=3:1
C.通过R1、R2的电流大小相等时,电压之比为1:3
D.R1、R2两端电压相等时,流过R1、R2电流之比为1:3

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