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3.如图,水平光滑轨道ab和光滑曲面bd相切于b,轨道最高点d距水平地面高度为h,一质量为m的物块在水平恒力的作用下由静止开始开始从a运动到b后撤去F,物块最后从d点水平抛出,已知ab间距离为L.忽略空气阻力.试求:
(1)物块从a运动到b所用的时间.
(2)物块到达d点时的速度.
(3)物块从d点到着地的水平距离.

分析 (1)小球从a运动到b的过程中摩擦力做功,可以得出动能定律的方程;由动量定理求时间;
(2)应用机械能守恒求d点的速度.
(3)从d点做平抛运动,根据x=Vt求距离

解答 解:(1)根据动能定理:FL=$\frac{1}{2}m{V}_{b}^{2}$
由动量定理:Ft=mVb
联立得:t=$\sqrt{\frac{2mL}{F}}$
(2)应用机械能守恒:$\frac{1}{2}m{V}_{b}^{2}$=mgh+$\frac{1}{2}m{V}_{d}^{2}$
解得:Vd=$\sqrt{\frac{2(FL-mgh)}{m}}$
(3)从d点做平抛运动,则:Vdt′=X
$t′=\sqrt{\frac{2h}{g}}$
解得:X=$2\sqrt{\frac{h(FL-mgh)}{mg}}$
答:(1)物块从a运动到b所用的时间$\sqrt{\frac{2mL}{F}}$.
(2)物块到达d点时的速度$\sqrt{\frac{2(FL-mgh)}{m}}$.
(3)物块从d点到着地的水平距离$2\sqrt{\frac{h(FL-mgh)}{mg}}$.

点评 本题比较简单,考查了动能定理、机械能守恒定律的应用,应用动能定理时要注意求出所有力做的功,且注意正负.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

13.某同学在探究感应电流产生的条件时,做了如下实验:

探究Ⅰ:如图甲所示,先将水平导轨、导体棒AB放置在磁场中,并与电流表组成一闭合回路.然后进行如下操作:
①AB与磁场保持相对静止;
②让导轨与AB一起平行于磁感线(上下)运动;
③让AB在水平方向上运动(切割磁感线).
探究Ⅱ:如图乙所示,将螺线管与电流表组成闭合回路.然后进行如下操作:
①把条形磁铁放在螺线管内不动.
②把条形磁铁插入螺线管.
③把条形磁铁拔出螺线管.
探究Ⅲ:如图丙所示,螺线管A、滑动变阻器、电源、开关组成一个回路;A放在螺线管B内,B与电流表组成一个闭合回路.然后进行如下操作:
①闭合和断开开关瞬时.
②闭合开关,A中电流稳定后.
③闭合开关,A中电流稳定后,再快速改变滑动变阻器的阻值.
可以观察到:(请在(1)(2)(3)中填写探究中的序号)
(1)在探究Ⅰ中,③闭合回路会产生感应电流.
(2)在探究Ⅱ中,②③闭合回路会产生感应电流.
(3)在探究Ⅲ中,①③闭合回路会产生感应电流.
(4)从以上探究中可以得到的结论是:当磁通量变化时,闭合回路中就会产生感应电流.

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14.某柴油机的汽缸的容积为0.85×10-3m3,压缩前其中空气的温度为47℃、压强为0.8×105Pa.在压缩冲程中,活塞把空气压缩到原体积的$\frac{1}{17}$,压强增大到40×105Pa,求这时空气的温度.

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11.用双缝干涉测光的波长.已知单缝与双缝间的距离L1=100mm,双缝与屏的距离L2=700mm,双缝间距d=0.25mm.用测量头来测量亮纹中心的距离.测量头由分划板、目镜、手轮等构成,转动手轮,使分划板左右移动,让分划板的中心刻线对准亮纹的中心,记下此时手轮上的读数,转动测量头,使分划板中心刻线对准另一条亮纹的中心,记下此时手轮上的读数.
(1)某同学在做双缝干涉实验时,按要求安装好实验装置,在光屏上却观察不到干涉图样,这可能是因为BD
A.光源发出的光束太强         B.单缝与双缝不平行           C.没有安装滤光片               D.光束的中央轴线与遮光筒的轴线不一致,相差较大
(2)分划板的中心刻线分别对准第1条和第4条亮纹的中心时,手轮上的读数如图11所示,则对准第1条时读数x1=2.190mm、对准第4条时读数x2=7.868mm,根据计算波长λ的表达式,λ=676nm

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18.如图所示,a、b的质量均为m,a从倾角为450的光滑固定斜面顶端无初速度下滑,b同时从斜面顶端以速度v0水平抛出,对二者运动过程以下说法正确的是(  )
A.落地前的瞬间二者速率相同B.二者加速度始终相同
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15.关于向心力的说法中正确的是(  )
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12.已知一个U235核吸收一个中子后可能发生的反应是${\;}_{92}^{235}$U+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{56}^{141}$Ba+${\;}_{36}^{92}$Kr+3${\;}_{0}^{1}$n,若U235核的质量为M,中子的质量为m0,Ba141核的质量为m1,Kr92核的质量为m2,真空中的光速c,则该核反应释放的能量E=(M-m1-m2-2m0)c2

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