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【题目】在丛林探险项目中,缓冲索道简化模型如图所示,现在让质量为m的测试物体(包含挂椅)O点无初速释放,OA段可看作倾斜直轨道,AB段为第一缓冲区域,在AB段作用下到达B点时速度减小为A点的k(k<1),随后进入第二缓冲区水平直索道BC段直至停下,已知OABC段与测试物体(包含挂椅)的动摩擦因数都为OA段长为l。傾角为。求测试物体

(1)到达A点时的速度大小。

(2)若水平索道足够长,在B点后水平索道上运动的时间。

(3)由于空间限制和追求刺激,在第一缓冲区末端B位置安装撞击减速装置,测试要求在极限情况下撞击过程中的平均加速度大小不能超过重力加速度g的两倍,求极限情况下撞击过程中的减速距离(结果用符号表示)

【答案】(1)(2) (3)

【解析】

(1)沿OA段下滑的过程由牛顿第二定律得下滑的加速度:

由速度位移的关系式得:

vA2=2a1l

联立解得:

(2)由题意知测试物体滑到B点的速度vB=kvA

由牛顿第二定律得测试物体在水平索道上的加速度:

在水平索道上运动的时间:

联立解得:

(3)由题意知极限情况下的加速度am=2g

由速度位移的关系式得:

vB2=2amx

联立解得:

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在平直公路上行驶的a车和b车,其位移-时间图象分别为图中直线a和曲线b,已知b车的加速度恒定且大小为2m/s2t=3s时,直线a和曲线b刚好相切,下列说法中不正确的是

A. a车做匀速运动且速度为2m/s

B. b车做匀减速运动

C. t=3s时两车相遇

D. t=3sb车的速度为8m/s

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【题目】如图所示,光滑平行导轨MNM′N′固定在水平面内,左端MM′接有一个R=2Ω的定值电阻,右端与均处于竖直面内的半圆形光滑金属轨道NPN′P′平滑连接于NN′点,且半圆轨道的半径均为r=0.5m,导轨间距L=1m,水平轨道的AMN′A′的矩形区域内有竖直向下的匀强磁场,磁场区域的宽度d=1m,一个质量为m=0.2kg,电阻R0=0.5Ω,长也为1m的导体棒ab放置在水平导轨上距磁场左边界S处,在与棒垂直、大小为2N的水平恒力F的作用下从静止开始运动,导体棒运动过程中始终与导轨垂直并与导轨接触良好,导体棒进入磁场后做匀速运动,当导体棒运动至NN′时撤去F,结果导体棒ab恰好能运动到半圆形轨道的最高点PP′,重力加速度g=10m/s2。求:

(1)匀强磁场磁感应强度B的大小及S的大小;

(2)若导体棒运动到AA′吋时撤去拉力,试判断导体棒能不能运动到半圆轨道上,如果不能说明理由,如果能,试判断导体棒沿半圆轨道运动时会不会离开轨道;

(3)(2)问中最终电阻R中产生的焦耳热。

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【题目】如图所示,长为0.5m的轻质细杆,一端固定一个质量为2kg的小球,使杆绕O点在竖直平面内做圆周运动,小球通过最高点的速率为2m/sg10m/s2。关于球在不同位置受杆的作用力,下列判断正确的是

A. 小球通过最高点时,杆对小球向下的拉力大小是16N

B. 小球通过最高点时,杆对小球向上的支持力大小是4N

C. 小球通过最低点时,杆对小球向上的拉力大小是32N

D. 小球通过最低点时,杆对小球向上的拉力大小是30N

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【题目】下列说法正确的是

A. 在双缝干涉实验中,其他条件不变,仅用黄光代替红光作为入射光可增大干涉条纹间距

B. 电磁波在真空中传播时,其传播方向与电场强度、磁感应强度的方向均垂直

C. 雨后天空出现彩虹是光的衍射现象

D. 横波能发生偏振,纵波不能发生偏振

E. 声源与观察者相对靠近时,观察者所接收的频率大于声源的频率

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【题目】质量为的小球在竖直向上的拉力作用下从静止开始运动,图象如图所示(竖直向上为正方向, 段为直线),下列说法正确的是(

A. 时间内,小球处于失重状态

B. 时间内,拉力的功率逐渐减小

C. 时间内,小球的平均速度一定为

D. 时间内,小球竖直向上做匀减速直线运动

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【题目】1)一维电磁驻波方向限制在之间.在两个端点处驻波消失,求的可能值.

2)弦理论认为物理空间多于三维,多出的隐藏维空间像细圆柱的表面一样卷了起来,如图中坐标所示,设圆柱的半径为,在圆柱面上电磁波的形式为,其中是绕圆柱的折叠空间的坐标.求的可能值.

3)光子能量,其中表示1电子伏特,等于.目前人类能产生的最高能量的光子大约为.如果该能量能够产生一个折叠空间的光子,的值满足什么条件?

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【题目】如图1所示,M1M4N1N4为平行放置的水平金属轨道,M4PN4Q为平行放置的竖直圆孤金属轨道,M4N4为切点,轨道间距L1.0m,整个装置左端接有阻值R0.5Ω的定值电阻。M1M2N2N1M3M4N4N3为长方形区域IIII区域宽度d10.5m区域宽度d2=0.4m;两区域之间的距离s1.0mI区域内分布着变化规律如图2所示的匀强磁场B1,方向竖直向上;区域内分布着匀强磁场B20.5T,方向竖直向上。两磁场间的轨道与导体棒CD间的动摩擦因数为0.2M3N3右侧的直轨道及圆弧轨道均光滑。质量m0.1kg,电阻R0=0.5Ω的导体棒CDt=0开始加上垂直于棒的水平恒力F1.0N,从M2N2处由静止开始运动,到达M3N3处撤去恒力FCD棒穿过匀强磁场区上滑后又恰好返回停在M2N2。若轨道电阻、空气阻力不计,运动过程中导体棒与轨道接触良好且始终与轨道垂直,求:

(1)CD棒从M2N2处运动到M3N3处所需要的时间

(2)CD棒从开始运动到第一次通过M4N4过程通过R的电量

(3)在整个运动过程中CD棒上产生的焦耳热Q

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【题目】一新型赛车在水平专用测试道上进行测试,该车总质量为m1×103kg,由静止开始沿水平测试道运动,用传感设备记录其运动的图象如图所示。该车运动中受到的摩擦阻力(含空气阻力)恒定,且摩擦阻力跟车的重力的比值为μ0.2.赛车在05s图象为直线,5s末该车发动机达到额定功率并保持该功率行驶,在520s之间,赛车的图象先是一段曲线,后为直线。取g10m/s2,则(  )

A.该车的额定功率为4×104W

B.该车的额定功率为1.2×105W

C.该车匀加速阶段的加速度a4m/s2

D.该车出发后20s内的总位移为150m

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