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10.2015年秋季,高三(5)班来到浙江正和造船有限公司参加社会实践活动,某同学对如图所示的工业模型产生了浓厚兴趣.经测量后,获得如下信息:轨道AB部分水平粗糙,长S0=2m,竖直半圆轨道BDC光滑,半径R=0.1m,两轨道相切于B点,C处固定一弹性档板(物块与其发生碰撞后会原速率弹回).质量为m=1kg小物块(视为质点)置于轨道的左端A处,该同学给小物块施加一水平向右的恒力F=5.5N,使其向右运动,到达B处时将力撤去,发现小物块恰好可上升到与圆心O等高的D点,后再沿轨道滑下.当地重力加速度为10m/s2,在小物块运动的整个过程中工业模型始终不动.求:
(1)小物块与水平轨道间的动摩擦因数;
(2)小物块再次滑到B点时对圆弧轨道的压力大小;
(3)现增大恒力F,为使小物块始终不脱离轨道,则F应满足什么条件?

分析 (1)根据动能定理列式求解;
(2)根据动能定理和向心力公式即可求出最低点的压力;
(3)根据向心力公式求出恰能到最高点的速度,分两种情况根据动能定理求出F的极值,从而得出结果.

解答 解:(1)由A到D根据据动能定理有:Fs0-μmgs0-mgR=0
代入数据得:μ=0.5
(2)由动能定理可得:mgR=$\frac{1}{2}$m${v}_{B}^{2}$
根据牛顿第二定律得:FB-mg=m$\frac{{v}_{B}^{2}}{R}$
代入数据联立解得:FN=3mg=30N
根据牛顿第三定律得滑块对圆弧轨道的压力为:${F}_{N}^{,}=30N$.
(3)情况1:小物块沿圆周轨道恰能上升到最高点
由动能定理得:F1s0-μmgs0-2mgR=$\frac{1}{2}$m${v}_{1}^{2}$
最高点有:mg=m$\frac{{v}_{1}^{2}}{R}$
联立解得:F1=6.25N
情况2:小物块被竖直的弹性档板弹回后恰好滑回A端
由动能定理得:F2s0-2μmgs0=0
代入数据解得:F2=10N
由以上分析可得滑块不脱离轨道的条件为:6.25N≤F≤10N.
答:(1)小物块与水平轨道间的动摩擦因数为0.5;
(2)小物块再次滑到B点时对圆弧轨道的压力大小是30N;
(3)现增大恒力F,为使小物块始终不脱离轨道,则F应满足的条件是:6.25N≤F≤10N.

点评 审题时要注意工业模型始终不动,恰能到达最高点的速度v=$\sqrt{gR}$,本题重点考查动能定理的应用,关键是选择研究过程,明确初末状态.尤其是解第三问是应分小物块被竖直的弹性档板弹回后恰好滑回A端和小物块被竖直的弹性档板弹回后恰好滑回A端两种情况解答.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

15.某实验小组进行“探究热敏电阻的温度特性”实验,实验室提供如下器材:
热敏电阻Rt(常温下约8kΩ)、温度计、电流表A(量程1mA,内阻约200Ω)、电压表V(量程3V,内阻约10kΩ)、电池组E(电动势为4.5V,内阻约1Ω)、滑动变阻器R(最大阻值为20Ω)、开关S、导线若干、烧杯和水.
(1)根据实验所提供的器材,设计实验电路,画在图1甲所示的方框中.
(2)图1乙所示是实验器材的实物图,图中已连接了部分导线,请根据你所设计的实验电路,补充完成实物间的连线.

(3)利用补充完整的实验装置测量出不同温度下的电阻值,画出该热敏电阻的Rt-t图象如图2中的实测曲线,与图中理论曲线相比二者有一定的差异.除了偶然误差外,关于产生系统误差的原因或减小系统误差的方法,下列叙述正确的是AC.
A.电流表的分压造成电阻的测量值总比真实值大
B.电压表的分流造成电阻的测量值总比真实值小
C.温度升高到一定值后,电流表宜采用外接法
D.温度升高到一定值后,电流表宜采用内接法
(4)将本实验所用的热敏电阻接到一个电流较大的恒流电源中使用,当电流通过电阻产生的热量与电阻向周围环境散热达到平衡时,满足关系式I2R=k(t-t0)(其中k是散热系统,t是电阻的温度,t0是周围环境温度,I为电流强度),电阻的温度稳定在某一值.若通过它的电流恒为50mA,t0=20℃,k=0.25W/℃,由实测曲线可知该电阻的温度稳定在48℃.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.由磁感应强度的定义B=$\frac{F}{1L}$,可知(  )
A.磁感应强度与通电导线受力F成正比
B.磁感应强度与通电导线中的电流I无关
C.磁感应强度与通电导线中的电流I成反比
D.当通电导线受力为零,则磁感应强度也为零

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.下列说法正确的是(  )
A.爱因斯坦在光的粒子性的基础上,建立了光电效应方程
B.康普顿效应表明光子只具有能量,不具有动量
C.波尔的原子理论成功地解释了氢原子光谱的实验规律
D.卢瑟福根据α粒子散射实验提出了原子的核式结构模型
E.德布罗意指出微观粒子的动量越大,其对应的波长就越长

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.如图,一根粗细均匀的细玻璃管开口竖直向上,玻璃管中有一段长为h=24cm的水银柱封闭了一段长为x0=23cm的空气柱,系统初始闭,将系统温度升至T=400K,结果发现管中水银柱上升了2cm,若空气可以看作理想气体.试求:
(1)升温后玻璃管内封闭的上下两部分空气的压强分别为多少cmHg?
(2)玻璃管总长为多少?

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15.北京获得2022年冬季奥林匹克运动会举办权,滑雪也渐渐成为人们喜爱的时尚运动.如图所示为某室内滑雪场的滑道,AB为倾角θ1=37°的斜坡滑道,BC为L=4m的水平滑道,CD为半径R=10m、圆心角α=37°的圆弧滑道,DE为倾角θ2=45°的斜坡滑道,滑道在B点和C点平滑连接.质量m=60kg的滑雪者从h=9m处的P点由静止出发,到达圆弧滑道最高点时恰好对滑道没有压力而腾空,在空中飞行一段时间后落在DE滑道上的Q点.已知滑雪者与滑道间的动摩擦因数μ=0.1,不计空气阻力,滑雪者可视作成点,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.
(1)求滑雪者落点Q与最高点D之间的距离:
(2)求滑雪者在圆弧滑道CD上损失的机城能:
(3)若滑雪者从更高处出发,则在圆弧滑道CD上损失机械能是增大还是减小?说明理由.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.光滑水平面上质量为2kg的小球A以2.0m/s的速度与同向运动的速度为1.0m/s、质量为1kg的大小相同的小球B发生正碰,碰撞后小球B以2m/s的速度运动.求:
(1)碰撞过程中A球受到的冲量;
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19.一个质点静止在光滑水平面上,在t1=0至t2=2s时间内受到水平向东的恒力F1作用,在t2=2s至t3=4s时间内受到水平向南的恒力F2作用,则质点在t2~t3时间内所做的运动一定是(  )
A.匀变速直线运动B.变加速直线运动C.匀变速曲线运动D.变加速曲线运动

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20.已知2B铅笔的笔芯主要成分是石墨,某同学想测量该笔芯的电阻率.

(1)首先用螺旋测微器测量笔芯的直径,测得直径读数为1.655mm,则此时该螺旋测微器(图甲)的可动刻度上的B、C刻度线所对应的刻度是15、10.
(2)该同学到铅笔制造厂找来一根未截断的长笔芯直接接在电动势为E=32V的学生电源上,通过改变接在电路中铅笔芯的长度l测得流过导线的电流倒数如下表所示:
编号 1 2   3 45 6
 电流的倒数$\frac{1}{I}$/A-1 0.58 0.72 0.82 0.971.12 1.40
 铅笔芯的长度l/m 0.100.20 0.300.40 0.500.60
请在图乙中描绘出电流的倒数与铅笔芯长度关系的图象,
(3)若第(2)小问中所描绘的图象斜率为k,铅笔芯的直径为d,电源电动势为E,则铅笔芯的电阻率表达式为ρ=$\frac{πkE{d}^{2}}{4}$.利用图象以及(1)、(2)小问测量和已知数据可求电阻率大小约为8.8×10-3Ω•m(结果保留两位有效数字).

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