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20.如图所示,AB为倾角θ=37°的粗糙斜面轨道,通过一小段光滑圆弧与光滑水平轨道BC相连接,质量为m1的物块甲以速度v0与静止在水平轨道上、质量为m2的物块乙发生弹性正碰.若m1:m2=1:2,且轨道足够长,要使两物块能发生第二次碰撞,求乙物块与斜面之间的动摩擦因数μ的取值范围.(sin37°=0.6,cos37°=0.8)

分析 由于两球发生弹性碰撞,则动量守恒、机械能守恒,结合动量守恒定律和机械能守恒定律求出碰后两球的速度大小,根据能能定理得出碰后乙球返回斜面底端的速度,抓住该速度大于甲的速度,得出动摩擦因数的范围.

解答 解:设碰后甲的速度为v1,乙的速度为v2,由动量守恒和能量关系:m1v0=m1v1+m2v2
$\frac{1}{2}{m_1}v_0^2=\frac{1}{2}{m_1}v_1^2+\frac{1}{2}{m_2}v_2^2$②
联立①②解得:${v_1}=\frac{{{m_1}-{m_2}}}{{{m_1}+{m_2}}}{v_0}=-\frac{1}{3}{v_0}$
${v_2}=\frac{{2{m_1}}}{{{m_1}+{m_2}}}{v_0}=\frac{2}{3}{v_0}$
设上滑的最大位移大小为s,滑到斜面底端的速度大小为v,由动能定理:(m2gsin37°+μm2gcos37°)s=$\frac{1}{2}{m}_{2}{{v}_{2}}^{2}$,③
(m2gsin37°-μm2gcos37°)s=$\frac{1}{2}{m}_{2}{v}^{2}$,④
联立③④解得:$(\frac{v}{v_2}{)^2}=\frac{3-4μ}{3+4μ}$
乙要能追上甲,则:$v>\frac{v_0}{3}$⑤
解得:μ<0.45.
答:乙球与斜面之间的动摩擦因数μ的取值范围为μ<0.45.

点评 本题考查了动量守恒、能量守恒、动能定理的综合运用,知道弹性碰撞的特点,以及两球发生第二次碰撞的条件是解决本题的关键.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.如图所示,足够长的U形光滑金属导轨平面与水平面成θ角,其中MN与PQ平行且间距为L,导轨平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直,导轨电阻不计.金属棒ab由静止开始沿导轨下滑,并与两导轨始终保持垂直且接触良好,ab棒接入电路的电阻为R,当流过ab棒某一横截面的电荷量为q时,棒的速度大小为υ,则金属棒ab在这一过程中(  )
A.加速度为$\frac{{v}^{2}}{2L}$B.下滑的位移为$\frac{qR}{BL}$
C.产生的焦耳热为$\frac{mgqR}{BL}$sinθ-$\frac{1}{2}$mv2D.受到的最大安培力为$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$

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(2)用图1多用电表测量电阻时,多用电表内部的电路可以等效为一电池、一个可变电阻和一表头相串联,如图2所示,电源电动势E=1.5V,选择开关在“×1”挡,把它的两表笔短接,旋转可变电阻R1的旋钮,当指针指向“0Ω”时,流过多用电表的电流为100mA;
(3)图2是测量Rx阻值时的电路,欧姆表使用一段时间后,电池电动势变小,内阻变大,但此表仍能进行欧姆调零,按正确使用方法再测Rx的值,其测量结果与原结果相比将较变大(填空“变大”、“变小”或“不变”).
(4)图3是将表头G改装成两个倍率挡(如“×1”、“×10”)的欧姆表电路原理图,则当开关S合向b端(选填“a”或“b”)时,欧姆表是较大倍率挡.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

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(1)将该离子推进器固定在地面上进行试验.求氙离子经A、B之间的电场加速后,通过栅电极B时的速度v的大小;
(2)配有该离子推进器的飞船的总质量为M,现需要对飞船运行方向作一次微调,即通过推进器短暂工作让飞船在与原速度垂直方向上获得一很小的速度△v,此过程中可认为氙离子仍以第(1)中所求的速度通过栅电极B.推进器工作时飞船的总质量可视为不变.求推进器在此次工作过程中喷射的氙离子数目N.
(3)可以用离子推进器工作过程中产生的推力与A、B之间的电场对氙离子做功的功率的比值S来反映推进器工作情况.通过计算说明采取哪些措施可以增大S,并对增大S的实际意义说出你的看法.

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15.下列叙述中正确的是(  )
A.在直线运动中,物体的位移大小等于其路程
B.一对作用力与反作用力做功代数和一定等于或小于0
C.牛顿根据理想斜面实验,提出力不是维持物体运动的原因
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5.某研究性学习小组欲测定一块电池的电动势E及内阻r.
(1)先直接用多用电表测定该电池电动势.在操作无误的情况下,多用电表表盘示数如图1所示,其示数为9.3V.

(2)然后,用电压表、电阻箱R、定值电阻R0、开关S、若干导线和该电池组成电路,测定该电池电动势及内阻.
①根据实物图2在图4方框内画出其电路图,并标出相应符号.
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12.如图所示,宽度为d、厚度为h的导体放在垂直于它的磁感应强度为B 的匀强磁场中,当电流通过该导体时,在导体的上、下表面之间会产生电势差,这种现象称为霍尔效应.实验表明:当磁场不太强时,电势差U、电流I和磁感应强度B的关系为:U=K$\frac{IB}{d}$,式中的比例系数K称为霍尔系数.设载流子的电量为q,下列说法正确的是(  )
A.载流子所受静电力的大小F=q$\frac{U}{d}$
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9.用如图所示的实验装置来做“研究平抛运动”的实验时,应注意以下两个问题:
(1)固定斜槽轨道时应注意使斜槽末端切线水平.
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10.如图所示,平面直角坐标系xOy第一象限存在匀强电场,电场与x轴夹角为60°,在边长为L的正三角形PQR范围内存在匀强磁场,PR与y轴重合,Q点在x轴上,磁感应强度为B,方向垂直坐标平面向里.一束包含各种速率带正电的粒子,由Q点沿x轴正方向射入磁场,粒子质量为m,电荷量为q,重力不计.
(1)判断由磁场PQ边界射出的粒子,能否进入第一象限的电场?
(2)若某一速率的粒子离开磁场后,恰好垂直电场方向进入第一象限,求该粒子的初速度大小和进入第一象限位置的纵坐标;
(3)若问题(2)中的粒子离开第一象限时,速度方向与x轴夹角为30°,求该粒子经过x轴的坐标值.

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