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16.如图所示,套在竖直细杆上的环A跨过定滑轮且不可伸长的轻绳与重物B相连,由于B的质量较大,在释放B后,A将沿杆上升,当运动至定滑轮的连线处于水平位置时,其上升速度vA≠0,B未落地,这时B的速度为vB=0.

分析 把A上升的速度分解为沿绳子方向和垂直于绳子方向的速度,而沿绳子方向的速度与B的速度相等.

解答 解:对于A,它的速度如图中标出的v,这个速度看成是A的合速度,其分速度分别是va vb
其中va就是B的速率(同一根绳子,大小相同),
当A环上升至与定滑轮的连线处于水平位置时,vA≠0,所以B的速度VB=vAcosα;
A将沿杆上升,当运动至定滑轮的连线处于水平位置时,α=90°,所以VB=0
故答案为:0.

点评 注意处理“绳牵问题”思路和方法:(1)物体实际的速度是合速度,(2)物体在沿绳子方向的速度相等.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.如图所示,在水平固定的光滑平板上,有一质量为m的质点P,与穿过中央小孔O的轻绳一端相连着.平板与小孔都是光滑的,用手拉着绳子下端,使质点做半径为a、角速度为ω0的匀速圆周运动.若绳子突然放松至某一长度b而立即被拉紧,质点就能在半径为b的圆周上做匀速圆周运动,求质点由半径a到半径b所需的时间及质点在半径为b的圆周上运动的角速度.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.“火卫一”(Phobos)呈土豆形状,围绕火星运行的周围为T,距火星中心的距离为r,它是火星两颗卫星中较大的、也是离火星较近的一颗.“火卫一”与火星间的距离也是太阳系中所有的卫星与其主星距离最短的,它也是太阳系中最小的卫星之一,已知引力常量G,将“火卫一”绕火星的轨道视为圆.求:
(1)火星的质量M.
(2)已知“火卫一”与火星表面的距离为h,求火星的第一宇宙速度.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.如图所示,一光滑斜面固定在水平地面上,质量m=1kg的物体在平行于斜面向上的恒力F作用下从A点由静止开始运动,到达B点时撤去拉力F,物体到达C点时速度为零.通过传感器测得每隔0.2s物体的瞬时速度如表.
t/s0.00.20.42.22.42.6
v/m•g-10.01.02.03.32.10.9
(1)求恒力F的大小;
(2)物体沿斜面向上运动过程中的最大速度是多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.高速公路上广泛应用的反光膜包含有一层微小玻璃珠.如图所示.某球形玻璃珠的半径为R,折射率n=$\sqrt{3}$,当一束平行光沿玻璃珠的直径AB方向照射在玻璃珠上,会有光线最终射出玻璃珠后沿原方向返回,问:
(1)离AB多远的入射光线最终射出后沿原方向返回?
(2)该光线在玻璃珠内发生的发射是否为全反射?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图所示,固定在光滑水平面上的“L”形槽,槽的曲面部分光滑,水平部分粗糙.槽的水平部分长度d=9.5m,其上方有水平向右的匀强电场,场强E=102N/C.不带电的物体B静止放置在槽的水平部分的最左端其质量 mB=1kg,在槽的水平部分的右边紧挨着放置了一个与它等高的足够长的木板C,其质量mC=0.5kg.木板C的右边有竖直的挡板P,挡板P与C间的距离足够远.现将质量mA=1kg,带正电的电量q=5×10-2C,物体A从槽的曲面上距B的竖直高度为 h=3.2m处由静止释放,已知A、B与槽的水平部分及C的上表面的动摩擦因数μ均相等,μ=0.4.A与B,C与P的碰撞过程时间极短且碰撞过程中无机械能损失.A、B均可看作质点且A的电量始终保持不变,g取10m/s2.求:

(1)A与B第一次碰撞后B获得的速度;
(2)A与B第二次碰撞后B获得的速度;
(3)假设A与B完成第二次碰撞后的同时撤去电场,求出从C与P第一次碰撞后,木板C运动的总路程.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.如图甲所示,固定在水平桌面上的光滑金属框架cdeg处于方向竖直向下的匀强磁场中,金属杆ab与金属框架接触良好,在两根导轨的端点d、e之间连接一电阻,其他部分电阻忽略不计.现用一水平向右的外力F作用在金属杆ab上,使金属杆由静止开始向右在框架上滑动,运动中杆ab始终垂直于框架.图乙为一段时间内金属杆受到的安培力F随时间t的变化关系,则下列图中可以表示外力F随时间t变化关系的图象是(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.测量一个未知电阻Rx的阻值、可供使用的器材如下:
A.待测电阻Rx,阻值约5Ω
B.电流表A1,量程0.6A,内阻约0.6Ω
C.电流表A2,量程3A,内阻约0.12Ω   
D.电压表V1,量程15V,内阻约15KΩ
E.电压表V2,量程3V,内阻约3KΩ    
F.滑动变阻器R,最大电阻约10Ω
G.直流电源E,电动势3V,内阻不计   
H.电键S导线若干
(1)用伏安法测定Rx的电阻值,所选电流表为A1(填“A1”或“A2”),所选电压表为V2(填“V1”或“V2”).
(2)实验中Rx两端电压要求从零开始变化,请在图1的虚线框中画出测量电路的原理图.
(3)如图2所示为一简单欧姆表原理示意图,其中电流表的满偏电流Ig=500μA,内阻Rx=100Ω,可变电阻R的最大值为5kΩ,电池的电动势E=1.5V,内阻r=0.5Ω,图中与接线柱A相连的表笔颜色应是红色,按正确使用方法测量电阻R′的阻值时,指针指在刻度盘满偏的$\frac{3}{5}$处,则Rx′=2kΩ.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.如图所示,竖直放置的光滑平行金属导轨MN、PQ间距L=1m,在M点和P点间接有一个阻值为R=0.8Ω的电阻,在两导轨间的矩形区域OO1O1′O′内有垂直导轨平面向里、高度h=1.55m的匀强磁场,磁感应强度为B=1T.一长度d=1.2m,质量为m=0.5kg,整根电阻为r=0.24Ω的导体棒ab垂直搁在导轨上,与磁场上边界相距h0=0.45m,现使ab棒由静止开始释放,下落过程中,棒ab与导轨始终保持良好的电接触且始终保持水平,在离开磁场前已经做匀速直线运动,导轨电阻不计.求:
(1)ab棒在离开磁场下边界时的速度大小
(2)ab棒速度达到4m/s时的加速度大小,并定性说明导体棒ab在离开磁场下边界O1′O′前的运动过程.
(3)ab棒在通过磁场区的过程中产生的焦耳热.

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