【题目】如图所示,足够长的光滑绝缘水平台左端固定一被压缩的绝缘轻质弹簧,一个质量m=0.04kg、电量q=+2×10﹣4C的可视为质点的带电小球与弹簧接触但不栓接.某一瞬间释放弹簧弹出小球,小球从水平台右端A点飞出,恰好能没有碰撞地落到粗糙倾斜轨道的最高B点,并沿轨道滑下.已知AB的竖直高度h=0.45m,倾斜轨道与水平方向夹角为α=37°、倾斜轨道长为L=2.0m,带电小球与倾斜轨道的动摩擦因数μ=0.5.倾斜轨道通过光滑水平轨道CD与光滑竖直圆轨道相连,在C点没有能量损失,所有轨道都绝缘,运动过程小球的电量保持不变.只有过山车模型的竖直圆轨道处在范围足够大竖直向下的匀强电场中,场强E=2.0×103V/m.(cos37°=0.8,sin37°=0.6,取g=10m/s2)求:
(1)被释放前弹簧的弹性势能?
(2)要使小球不离开轨道(水平轨道足够长),竖直圆弧轨道的半径应该满足什么条件?
(3)如果竖直圆弧轨道的半径R=0.9m,小球进入轨道后可以有多少次通过竖直圆轨道上距水平轨道高为0.01m的某一点P?
【答案】(1)0.32J (2)或 (3)6
【解析】
(1) 据小球从A到B平抛运动过程,求出小球到B点时竖直分速度,由速度的分解求出小球到A点的速度;对弹簧将球弹出过程应用机械能守恒,求出小球被释放前弹簧的弹性势能。
(2) 要使小球不离开轨道,有两种临界情况:第一种情况:是恰好过竖直圆轨道最高点时,先由牛顿第二定律和向心力知识求出到最高点的速度,再由动能定理求解轨道半径。第二种情况:小球恰好到竖直圆轨道最右端,由动能定理求解轨道半径。
(3) 根据R=0.9m与上题结果中轨道半径R的关系,知道小球冲上圆轨道H1=0.825m高度时速度变为0,然后返回倾斜轨道h1高处再滑下,然后再次进入圆轨道达到的高度为H2.对两个过程,由动能定理或功能关系求出H2与H1的关系,归纳得到n次上升高度Hn,运用数学知识求解。
(1) 小球A到B平抛运动:,代入数据解得:
B点时:,得:
被释放前弹簧的弹性势能:
(2) B点:
B到C:,代入数据解得:
①恰好过竖直圆轨道最高点时:
从C到圆轨道最高点:
解得:
②恰好到竖直圆轨道最右端时:
解得:
要使小球不离开轨道(水平轨道足够长),竖直圆弧轨道的半径应该满足或
(3) 根据,小球冲上圆轨道H1=0.825m高度时速度变为0,然后返回倾斜轨道h1高处再滑下,然后再次进入圆轨道达到的高度为H2,则:
整理得:,之后物块在竖直圆轨道和倾斜轨道之间往返运动。
所以n次进入圆轨道上升高度(n>0)
,则当n=4时,上升的最大高度小于0.01m
即小球共有6次通过距水平轨道高为0.01m的某一点。
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【题目】在“探究力的平行四边形定则”的实验中,某同学将橡皮筋的一端固定在A点,另一端拴两根细绳,每根细绳分别连着一个量程为5 N、最小刻度为0.1 N的弹簧测力计.沿着两个不同的方向拉弹簧测力计.当把橡皮筋的活动端拉到O点时,细绳相互垂直,如图所示.
(1)由图可读出,这两个拉力的大小分别为_____N和______N.
(2)在虚线方格纸上按作图法的要求,画出这两个拉力及它们的合力_________.(用图中一格的边长表示1.0N)
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【题目】英国物理学家牛顿发现了万有引力定律,100多年之后,英国物理学家卡文迪许比较准 确的测定了引力常量G的数值。因为引力常量是自然界中少数几个最重要的物理常量之一,对它的精确测量不仅具有计量学上的意义,对于检验万有引力定律以及深入研究万有引力相互作用规律都具有重要的意义。2018年8月30日,国际权威杂志《自然》刊发了中国科学院罗俊院士团队引力常量的最新测量结果,罗俊院士的引力实险室因其则出世界最精确的万有引力常量而被外国专家称为世界“引力中心”。关于万有引力常量,下列正确的是( )
A. 在国际单位制中,万有引力常量在数值上等于两个质量是lkg的质点相距1m时万有引力的大小
B. 在不同的单位制中,万有引力常量的数值是相同的
C. 计算不同物体间相互作用的万用引力时,引力常量的值是不同的
D. 著名的“月—地检验”是在已知万有引力常量的数值后才进行的
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【题目】在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,利用实验得到了8组数据,在图1所示的I﹣U坐标系中,通过描点连线得到了小灯泡的伏安特性曲线。
①根据图线的坐标数值,请在图2中选出该实验正确的实验电路图_____(选填“甲”或“乙”)。
②根据所选电路图,请在图3中用笔画线代替导线,把实验仪器连接成完整的实验电路____。
③由图1可知,该小灯泡的电阻随电压的升高而_____。(选填“增大”、“减小”或“不变”)
④根据图1,可判断出图4中正确的关系图象是(图中P为小灯泡功率,I为通过小灯泡的电流)_____
⑤将同种规格的两个这样的小灯泡并联后再与R=10Ω的定值电阻串联,接在电动势为8V、内阻不计的电源上,如图所示。闭合开关S后,则电流表的示数为_____A,两个小灯泡的总功率为_____W。
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【题目】(1)游标卡尺是工厂常用的测量工具,用游标卡尺测量某工件的宽度d,如图所示,则d=___________mm.
(2)某同学设计了如下实验方案用来“验证牛顿第二定律”:
Ⅰ.如图甲所示,将木板有定滑轮的一端垫起,把滑块通过细绳与带夹的重锤相连,然后跨过定滑轮,重锤下夹一纸带,穿过打点计时器,调整木板倾角,直到轻推滑块后,滑块沿木板匀速下滑.
Ⅱ.如图乙所示,保持长木板的倾角不变,将打点计时器安装在长木板上靠近滑板处,取下细绳和重锤,将滑块与纸带相连,使其穿过打点计时器,然后接通电源释放滑块,使之由静止开始加速运动.打点计时器使用的交变电流的频率为50Hz,打出的纸带如图丙所示,A、B、C、D、E是纸带上五个计数点.
①图乙中滑块下降的加速度为________m/s2,打C点时速度为_________m/s .(结果保留两位有效数字)
②若重锤质量为m,滑块质量为M,重力加速度为g,则滑块加速下滑受到的合力为_________.
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【题目】如图,质量分别为m和M的两个星球A、B在引力作用下都绕O点做匀速圆周运动,星球A和B两者中心之间的距离为L.已知A、B的中心和O三点始终共线,A和B分别在0的两侧.引力常量为G.
(1)求AO之间的距离;
(2)两星球做圆周运动的周期T;
(3)在地月系统中,若忽略其他星球的影响,可以将月球和地球看成上述星球A和B,月球绕其轨道中心运行的周期记为,但在近似处理问题时,常常认为月球是绕地心做圆周运动的,这样算得的运行周期记为.已知地球和月球的质量分别为㎏和.求与两者二次方之比(结果保留3位小数).
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【题目】如图所示,在水平放置的已经充电的平行板电容器之间,有一带负电的油滴处于静止状态,若某时刻油滴的电荷量开始减小,为维持该油滴原来的静止状态,应( )
A.给平行板电容器充电,补充电荷量
B.让平行板电容器放电,减少电荷量
C.使两极板相互靠近些
D.使两极板相互远离些
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【题目】如图所示,A、B为相互接触的用绝缘柱支撑的金属导体,起初它们不带电,在它们的下部贴有金属箔片,C是带正电的小球,下列说法正确的是
A. 把C移近导体A时,A、B上的金属箔片都张开
B. 把C移近导体A时,先把A、B分开,然后移去导体C,A、B上的金属箔片仍张开
C. 先把C移走,再把A、B分开,A、B上的金属箔片仍张开
D. 先把A、B分开,再把C移走,然后重新让A、B接触,A上的金属箔片张开,而B上的金属箔片闭合
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【题目】如图,A、B、C三个木块的质量均为m,置于光滑的水平面上,B、C之间有一轻质弹簧,弹簧的两端与木块接触而不固连。将弹簧压紧到不能再压缩时用细线把B和C紧连,使弹簧不能伸展,以至于B、C可视为一个整体。现A以初速v0沿B、C的连线方向朝B运动,与B相碰并粘合在一起。 以后细线突然断开,弹簧伸展,从而使C与A、B分离。已知C离开弹簧后的速度恰为v0 。求弹簧释放的势能。
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