【题目】如图所示,一质量M=4kg的小车静置于光滑水平地面上,左侧用固定在地面上的销钉挡住。小车上表面由光滑圆弧轨道BC和水平粗糙轨道CD组成,BC与CD相切于C, BC所对圆心角θ=37°,CD长L=3m。质量m=1kg的小物块从某一高度处的A点以v0=4m/s的速度水平抛出,恰好沿切线方向自B点进入圆弧轨道,滑到D点时刚好与小车达到共同速度v=1.2m/s。取g=10m/s2,sin37°=0.6,忽略空气阻力。
(1)求A、B间的水平距离x;
(2)求小物块从C滑到D所用时间t0;
(3)若在小物块抛出时拔掉销钉,求小车向左运动到最大位移年时滑块离小车左端的水平距离。
【答案】(1)1.2m(2)1s (3)3.73m
【解析】
(1)由平抛运动的规律得:
tanθ=
x= v0t
得:x=1.2m
(2)物块在小车上CD段滑动过程中,由动量守恒定律得:mv1=(M+m) v
由功能关系得:fL=mv12-(M+m)v2
对物块,由动量定理得:-ft0=m v-m v1
得:t0=1s
(3)有销钉时:mgH+mv02=mv12
由几何关系得:H-gt2=R(1-cosθ)
B、C间的水平距离:xBC=Rsinθ
μmgL=mv12-(M+m)v2
若拔掉销钉,小车向左运动达最大位移时,速度为0,此时物块速度为4m/s
由能量守恒:mgH=μmg(Δx-xBC)
得:Δx=3.73m
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【题目】空间存在一静电场,x轴上各点电势随x变化的情况如图所示。若在-x0处由静止释放一带负电的粒子,该粒子仅在电场力的作用下运动到x0的过程中,下列关于带电粒子的a-t图线,v-t图线,Ek-t图线,Ep-t图线正确的是( )
A. B. C. D.
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【题目】交通路口是交通事故的多发地,驾驶员到交通路口时应格外小心。现有甲、乙汽车正沿同一平直马路同向匀速行驶,甲车在前,乙车在后,它们行驶的速度均为v0=9 m/s。当两车快要到一十字路口时,甲车司机看到绿灯已转换成黄灯,立即紧急刹车,乙车司机为了避免与甲车相撞也紧急刹车。已知甲车紧急刹车的加速度大小a1=5 m/s2,乙车紧急刹车的加速度大小a2=4.5 m/s2,乙车司机的反应时间Δt=0.5 s(即乙车司机看到甲车刹车后0.5 s才开始刹车),则:
(1)若甲车司机看到黄灯时车头距离警戒线9 m,他采取上述措施能否避免闯红灯?
(2)为保证两车在紧急刹车过程中不相撞,甲、乙两车在行驶过程中应保持多大距离?
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【题目】如图所示,长为8d、间距为d的平行金属板水平放置,O点有一粒子源,能持续水平向右发射初速度为v0,电荷量为+q,质量为m的粒子。在两板间存在如图所示的交变电场,取竖直向下为正方向,不计粒子重力。以下判断正确的是
A. 粒子在电场中运动的最短时间为
B. 射出粒子的最大动能为mv02
C. t=时刻进入的粒子,从O点射出
D. t=时刻进入的粒子,从O点射出
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【题目】如图所示,圆形区域内有垂直纸面的匀强磁场,三个质量和电荷量都相同的带电粒子a、b、c,以不同的速率对准圆心O沿着AO方向射入磁场,其运动轨迹如图.若带电粒子只受磁场力的作用,则下列说法正确的是
A. a粒子速率最大
B. 它们做圆周运动的周期Ta<Tb<Tc
C. c粒子在磁场中运动时间最长
D. c粒子动能最大
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【题目】如图所示,正方形线框的边长为L,电容器的电容为C。正方形线框的一半放在垂直纸面向里的匀强磁场中,当磁感应强度以k为变化率均匀减小时,则( )
A. 线框中产生的感应电动势大小为kL2
B. 电压表没有读数
C. a点的电势高于b点的电势
D. 电容器所带的电荷量为Q =C
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【题目】氢原子光谱在可见光区域内有四条谱线Hα、Hβ、Hγ和Hδ,都是氢原子中电子从量子数n>2的能级跃迁到n=2的能级时发出的光,它们在真空中的波长由长到短,可以判定( )
A. 对应的前后能级之差最小
B. 同一介质对的折射率最大
C. 同一介质中的传播速度最大
D. 用照射某一金属能发生光电效应,则也一定能
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【题目】下列说法中正确的是 .
A. 振动的带电微粒辐射或吸收的能量可以是任意数值
B. 铀核()衰变成α粒子和另一原子核,衰变产物的比结合能一定大于铀核的比结合能
C. 实验表明,只要照射光的强度足够大,就一定能发生光电效应现象
D. 核力将核子紧紧束缚在原子核内,因此核力只表现为引力
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【题目】如图所示,可视为质点的带正电小球,质量为m,用长为L的绝缘轻杆分别悬挂在(甲)重力场、(乙)悬点O处有正点电荷的静电场、(丙)垂直纸面向里的匀强磁场中,且偏角均为θ(θ<10°)。当小球均能由静止开始摆动到最低点A时,下列说法正确的是( )
A. 三种情形下,达到A点时所用的时间相同
B. 三种情形下,达到A点时轻杆的拉力相同
C. 三种情形下,达到A点时的向心力不同
D. 三种情形下,达到A点时的动能不同
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