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【题目】如图所示轻弹簧一端固定在水平面上的竖直挡板上,处于原长时另一端位于水平面上B点处,B点左侧光滑,右侧粗糙。水平面的右侧C点处有一足够长的斜面与水平面平滑连接,斜面倾角为37°,斜面上有一半径为R=1m的光滑半圆轨道与斜面切于D,半圆轨道的最高点为E,G为半圆轨道的另一端点,=2.5m,A、B、C、D、E、G均在同一竖直面内。使质量为m=0.5kg的小物块P挤压弹簧右端至A,然后由静止释放P,P到达B点时立即受到斜向右上方,与水平方向的夹角为37°,大小为F=5N的恒力,一直保持F对物块P的作用,结果P通过半圆轨道的最高点E时的速度为。已知P与水平面斜面间的动摩擦因数均为μ=0.5,g.sin37°=0.6,

(1)P运动到E点时对轨道的压力大小;

(2)弹簧的最大弹性势能;

(3)若其它条件不变,增大B、C间的距离使PG点后恰好能垂直落在斜面上,P在斜面上的落点距D点的距离。

【答案】(1) (2) (3)

【解析】

(1) P在半圆轨道的最高点E,设轨道对P的压力为,由牛顿运动定律得:

解得:

由牛顿第三定律得,P运动到E点时对轨道的压力FN =3N

(2)PD点到E点,由动能定理得:

解得:m/s

PC点到D点,由牛顿运动定律得:

解得,说明PC点到D点匀速运动,故

由能的转化和守恒得:

解得:J

(3)PG点脱离圆轨道,做曲线运动,把该运动分解为平行于斜面的匀减速直线运动和垂直于斜面的初速度为零的匀加速直线运动,有:

解得:m/s2

解得:m/s2

P垂直落在斜面上,运动时间满足:

平行于斜面方向上:

联立解得:m/s

平行于斜面方向上:m

P在斜面上的落地距D的距离m。

练习册系列答案
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A. B. ,I=2mv0

C. D. ,I=2mv0

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A. 从关系式U=IR可知,导体两端的电压U由通过它的电流I和它的电阻R共同决定

B. 从关系式R=可知,导体的电阻跟导体两端的电压成正比,跟导体中的电流成反比

C. 从关系式I=可知,导体中电流跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比

D. 从关系式R=可知,对一个确定的导体来说,温度不变时,所加的电压跟通过导体的电流的比值是一定值

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始计时,求:

(1)B车经多长时间停止?这段时间内A车B车位移分别为多少?

(2)B车停止时,A车是否追上B车?

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【题目】“神舟”六号载人飞船上的电子仪器及各种动作的控制都是靠太阳能电池供电的.由于光照而产生电动势的现象称为光伏效应.“神舟”飞船上的太阳能电池就是依靠光伏效应设计的单晶硅太阳能电池.在正常照射下,太阳能电池的光电转换效率可达23%.单片单晶硅太阳能电池可产生0.6 V的电动势,可获得0.1A的电流,求每秒照射到单片单晶硅太阳能电池上太阳光的能量是 (  )

A. 0.24 J B. 0.25 J C. 0.26 J D. 0.28 J

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【题目】在如图所示的电路中,R1是由某金属氧化物制成的导体棒,实验证明通过它的电流I和它两端电压U遵循IkU3的规律(式中k=0.02 A/V3);R2是普通电阻,阻值为24 Ω,遵循欧姆定律,电源电动势E=6 V.闭合开关S后,电流表的示数为0.16 A.求:

(1)R1两端的电压;

(2)电源的内电阻r

(3)R1R2r消耗的电功率P1P2Pr.

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A. 除去起点处,甲、乙两名运动员在比赛中可能相遇两次

B. 与乙相比,甲运动员加速过程的平均速度一定更大

C. 与乙相比,甲运动员加速过程的位移一定更小

D. 甲运动员一旦落后就一定会输掉比赛

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(1)待测电源的电动势E约为5V,内阻r约为2Ω,电流表应选择_____填序号

A.量程0.6A,内阻Ω

B.量程3A,内阻Ω

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A.保持电键S闭合,将A板稍向B板靠近,则θ增大

B.保持电键S闭合,将A板稍向上移,则θ减小

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D.电键S断开,将A板稍向上移,则θ减小

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