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【题目】如图所示,半径均为R的四分之一光滑圆弧轨道ABBCB处平滑连接构成轨道ABC,其中AB如为细管道.轨道ABC竖直放置,且固定在水平台阶CE上,圆心连线水平,台阶距离水平地面的高度为R—质量m的小球静置于水平管口A点,若 小球受微小扰动,从静止开始沿轨道ABC运动,已知小球直径略小于管道内径,重力加速度为g.

(1)小球通过C点时,求轨道对小球的弹力大小

(2)小球从C点飞出落到地面上,求落地点(图中未画出)C点的距离S

(3)某同学将该小球从地面上的D点斜向右上方抛出,小球恰好从C点水平飞入轨道, 已知水平距离,求小球沿轨道上滑到最高点时离地面的高度h.

【答案】(1)5mg(2)3R(3)2R

【解析】

(1) ,由机械能守恒得:

点,根据牛顿第二定律可得:

解得:

(2)小球从点做平抛运动,水平方向有:

竖直方向有:

解得:

落地点到点的距离:

S==3R

(3)小球从抛到的过程可以看作由的平抛运动,设小球到达点的速度大小为,则有:

解得:

设小球从点上滑的最大高度为,对小球上滑到最高的过程,根据动能定理可得:

解得:

所以:

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,甲带负电,乙是不带电的绝缘物块,甲、乙叠放在一起,置于粗糙的水平地板上,地板上方空间有垂直纸面向里的匀强 磁场,现用一水平恒力 F 拉乙物块,使甲、乙无相对滑动一起向左 加速运动,在加速运动阶段

A.甲、乙两物块间的摩擦力不断增大

B.甲、乙两物块间的摩擦力不断减小

C.乙物块与地面之间的摩擦力保持不变

D.乙物块与地面之间的摩擦力不断减小

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【题目】某同学设计了如图装置来验证碰撞过程遵循动量守恒。在离地面高度为 h 的光 滑水平桌面上,放置两个小球 a b。其中,b 与轻弹簧紧挨着但不栓接,弹簧左侧固 定,自由长度时离桌面右边缘足够远,起初弹簧被压缩一定长度并锁定。a 放置于桌面 边缘,球心在地面上的投影点为 O 点。实验时,先将 a 球移开,弹簧解除锁定,b 沿桌 面运动后水平飞出。再将 a 放置于桌面边缘,弹簧重新锁定。解除锁定后,b 球与 a 发生碰撞后,均向前水平飞出。重复实验 10 次。实验中,小球落点记为 ABC

(1) a 球质量为 ma,半径为 rab 球质量为 mb 半径为 rbb 球与 a 球发生碰撞后,均向前水平 飞出,则 ______

Ama<mbra=rb Bma<mbra<rb Cma>mbra=rb Dma>mbra>rb

(2)为了验证动量守恒,本实验中必须测量的物理 量有____

A.小球 a 的质量 ma 和小球 b 的质量 mb

B.小球飞出的水平距离 xOAxOBxOC

C.桌面离地面的高度 h

D.小球飞行的时间

(3)关于本实验的实验操作,下列说法中不正确的是______

A.重复操作时,弹簧每次被锁定的长度应相同

B.重复操作时发现小球的落点并不完全重合,说明实验操作中出现了错误

C.用半径尽量小的圆把10 个落点圈起来,这个圆的圆心可视为小球落点的平均位置

D.仅调节桌面的高度,桌面越高,线段 OB 的长度越长

(4)在实验误差允许的范围内,当所测物理量满足表达式:__________ 即说明碰撞过程遵循动量守恒。(用题中已测量的物理量表示)

(5)该同学还想探究弹簧锁定时具有的弹性势能,他测量了桌面离地面的高度h,该地的 重力加速度为g,则弹簧锁定时具有的弹性势能 Ep _______。(用题中已测量的 物理量表示)

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【题目】木块以一定的初速度沿粗糙斜面上滑,后又返回到出发点.若规定沿斜面向下为速度的正方向,下列各图像中能够正确反映该木块运动过程的速度随时间变化的关系的是

A. B.

C. D.

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【题目】温度传感器广泛应用于室内空调、电冰箱等家用电器中,它是利用热敏电阻的阻值随着温度变化而变化的特性来工作的.如图甲所示,电源的电动势E9.0 V,内阻不计;G为灵敏电流表,内阻Rg保持不变;R为热敏电阻,其阻值与温度的变化关系如图乙所示.闭合开关S,当热敏电阻的温度等于20℃时,电流表示数I12 mA,求:

1)电流表内阻Rg

2)当电流表的示数I23.6 mA时,热敏电阻的温度是多少?

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【题目】如图所示,在平面直角坐标系第Ⅲ象限内充满沿+y 方向的匀强电场,第Ⅰ象限的某个圆形区域内有垂直于纸面的匀强磁场(电场、磁场均未画出);一个比荷为=K的带电粒子以大小为 v0 的初速度自点 P(-2d-d);沿+x 方向运动,恰经原点 O 进入第Ⅰ象限,粒子穿过匀强磁场后,最终从 x 轴上的点 Q9d0)沿-y 方向进入第Ⅳ象限; 已知该匀强磁场的磁感应强度 B,不计粒子重力。求:

1)第Ⅲ象限内匀强电场的电场强度的大小;

2)粒子在匀强磁场中运动的半径及时间 tB

3)圆形磁场区的最小面积 Smin

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【题目】如图是一种名为牙签弩的玩具弓弩,现竖直向上发射木质牙签,O点为皮筋自然长度位置,A为发射的起点位置。若不计一切阻力,则

A. AO的过程中,牙签一直处于超重状态

B. AO的过程中,牙签的机械能守恒

C. 在上升过程中,弓和皮筋的弹性势能转化为牙签的动能

D. 根据牙签向上飞行的高度可测算出牙签被射出时的速度

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【题目】某同学用气垫导轨验证机械能守恒定律,实验装置如图甲所示。实验中,让滑块都从气垫导轨某一固定位置O静止开始下滑,已测得气垫导轨倾角为θ

1)下列物理量不需要测量的是_____

A.滑块和挡光板的总质量M

B. 光电门位置PO点之间的距离l

C. 挡光片通过光电门遮光时间 t

D. 挡光片的宽度d

2)先用游标卡尺测出挡光片的宽度,读数如图乙所示,则宽度d =________mm

3)若某次实验中测出宽度d = 10.00mm,挡光片通过光电门遮光时间Δt = 5.75 ms,则滑块通过光电门的速度v =________m/s(计算结果保留3位有效数字)。

4)根据直接测量的物理量,经过计算分析就可以验证滑块和挡光板整体下滑过程中机械能是否守恒。

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【题目】如图所示,一工件置于水平地面上,其AB段为一半径R=1.0 m的光滑圆弧轨道,BC段为一段粗糙水平轨道,二者相切于B点,整个轨道位于同一竖直平面内,圆弧轨道上的P点距水平轨道B点高度差h=0.2m。一可视为质点的物块,其质量m=0.2 kg,与BC间的动摩擦因数μ1=0.5。工件质量M=0.8 kg,与地面间的动摩擦因数μ2=0.2。(取g=10 m/s2)。已知工件固定时,从P点无初速度释放物块,滑至C点时物块恰好静止。

1)求水平轨道BC段长度L

2)若将一水平恒力F作用于工件,使物块在P点与工件保持相对静止,从静止开始一起向左做匀加速直线运动。

①求F的大小;

②运动一段时间t后,使工件立刻停止运动(即不考虑工件减速的时间和位移),物块飞离圆弧轨道刚好落到C点,求力F作用于工件的时间t

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