【题目】固定光滑细杆与地面成一定倾角,在杆上套有一个光滑小环,小环在沿杆方向的推力F作用下向上运动,推力F与小环速度v随时间变化规律如图所示(4s后小环速度随时间变化未画出).求
①小环质量的大小
②α角的正弦值
③除1s末,何时小环的速度大小为0.5m/s.
【答案】解:①②由速度图象得:在0﹣2s内,小环的加速度为a1=0.5m/s2,
根据牛顿第二定律得
F1﹣mgsinα=ma1
F2=mgsinα
由图读出,F1=5.5N,F2=3.5N
解得:m=4kg,sinα=0.0875
③在4s时刻后,拉力F3=1.5N<mgsinα,则小环先向上匀减速运动再向下匀加速运动,加速度大小为a3= =a1,故根据速度图象得知,4s后速度图象的斜率大小等于0﹣2s内图象的斜率大小,作出4s后的速度图象如图,由图可知还有两个时刻的速度为0.5m/s,即5s末和7s末.
答:①小环质量的大小是4kg.②α角的正弦值为0.0875.③除1s末,在5s末和7s末,小环的速度大小为0.5m/s.
【解析】本题关键是对小球进行运动情况分析,先加速后匀速;然后受力分析,根据共点力平衡条件和牛顿第二定律列式求解。
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【题目】汽车一般有五个前进挡位,对应不同的速度范围,设在每一挡汽车均做匀变速直线运动,换挡时间不计.某次行车时,一挡起步,起步后马上挂入二挡,加速度为2 m/s2,3 s后挂入三挡,再经过4 s速度达到13 m/s,随即挂入四挡,加速度为1.5 m/s2,速度达到16 m/s时挂上五挡,加速度为1 m/s2.求:
(1)汽车在三挡时的加速度大小;
(2)汽车在四挡行驶的时间;
(3)汽车挂上五挡后再过5 s的速度大小.
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【题目】小球从空中自由下落,与水平地面相碰后弹到空中某一高度,其速度—时间图象如图所示,则由图可知(g取10 m/s2) ( )
A. 小球下落的高度2.5m
B. 小球在0.8s内的平均速度大小是4m/s,方向竖直向下
C. 小球在0.8s内的位移为0.8m,方向竖直向上
D. 小球在前0.5s内和后0.3s内加速度大小相等,方向相同
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【题目】如图所示,弹簧被质量为m的小球压缩,小球与弹簧不粘连且离地面的高度为h,静止时细线与竖直墙的夹角为θ,不计空气阻力.现将拉住小球的细线烧断,则关于小球以后的说法正确的是( )
A.直线运动
B.曲线运动
C.绳子烧断瞬间的加速度为0
D.落地时的动能等于mgh
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【题目】如图所示,竖直平面内的光滑水平轨道的左边与墙壁对接,右边与一个足够高的四分之一光滑圆弧轨道平滑相连,木块A、B静置于光滑水平轨道上,A、B的质量分别为1.5kg和0.5kg。现让A以6m/s的速度水平向左运动,之后与墙壁碰撞,碰撞的时间为0.3s,碰后的速度大小变为4m/s,当A与B碰撞后立即粘在一起运动, 取10m/s2,则: ( )
A. A与墙壁碰撞的过程中,墙壁对A的平均作用力的大小=10N
B. A与B碰撞的过程中损失机械能为3J
C. A、B碰撞后的速度=3m/s
D. A、B滑上圆弧轨道的最大高度=0.45m
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【题目】伽利略的自由落体实验和加速度实验均被选为最完美的实验。在加速度实验中,伽利略将光滑的直木板槽倾斜固定,让铜球从木槽顶端沿斜面滑下,并用水钟测量铜球每次下滑的时间,研究铜球的运动路程与时间的关系。亚里士多德曾预言铜球的运动速度是均匀不变的,伽利略却证明铜球的运动路程与时间的平方成正比。请将亚里士多德的预言和伽利略的结论分别用公式表示(其中路程用x,速度用v,加速度用a,时间用t表示),亚里士多德的预言:________,伽利略的结论:________。
伽利略的两个实验之所以成功,主要原因是在自由落体的实验中,忽略了空气阻力,抓住了重力这一要素,在加速度实验中,伽利略选用光滑直木板槽和铜球进行实验研究铜球运动,是为了减少铜球运动的______,同时抓住铜球受______这一要素。
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【题目】三个相同的支座上分别搁着三个质量和直径都相等的光滑圆球a、b、c,支点P、Q在同一水平面上.a的重心位于球心,b、c的重心分别位于球心的正上方和正下方,如图甲,三球皆静止,支点P对a球的弹力为FNa,对b球和c球的弹力分别为FNb和FNc,则( )
A. FNa=FNb=FNc B. FNb>FNa>FNc
C. FNb<FNa<FNc D. FNa>FNb=FNc
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【题目】如图所示,螺线管匝数n=1500匝,横截面积S=20cm2 , 螺线管导线电阻r=1Ω,电阻R=4Ω.螺线管所在空间存在着向右的匀强磁场,磁感应强度大小随时间的变化如图所示,下列说法正确的是( )
A.电阻R的电流方向是从A到C
B.感应电流的大小随时间均匀增大
C.电阻R两端的电压为6V
D.C点的电势为4.8V
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【题目】如图所示,虚线圆所围的区域内有磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场和另一未知匀强电场(未画),一电子从A点沿直径AO方向以速度v射入该区域。已知电子的质量为m,电荷量为e,不计电子所受的重力。
(1)若电子做直线运动,求匀强电场的电场强度E的大小和方向;
(2)若撤掉电场,其它条件不变,电子束经过磁场区域后其运动方向与原入射方向的夹角为θ,求圆形磁场区域的半径r和电子在磁场中运动的时间t。
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