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4.如图所示,AB为倾角θ=37°的斜面轨道,轨道的AC部分光滑、CB部分粗糙,.BP为圆心角等于143°、半径R=1m的竖直光滑圆弧形轨道,两轨道相切于B点,P、O两点在同一竖直线上,轻弹簧一端固定在A点,另一自由端在斜面上C点处,有质量m=2kg的小物块(视为质点)在外力作用下将弹簧缓慢压缩到D点后(不栓接)由静止释放,物块以vC=12m/s的速度经过C点,物块第一次经过B点后恰能到达P点;其中物块与CB部分的滑动摩擦因数μ=0.25,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2.求:
(1)若xCD=1m,试求物块从D点运动到C点的过程中,弹簧对物块所做的功;
(2)B、C两点间的距离xBC
(3)若在P处安装一个竖直弹性挡板,物块与挡板碰撞时间极短且无机械能损失,物块与弹簧相互作用不损失机械能,通过计算判断物块在第一次与挡板碰撞后的运动过程中是否会脱离轨道?物块第一次与挡板碰撞后到第二次上滑到最高点的过程中摩擦生热为多少?

分析 (1)物块从C点运动到B点过程中,根据动能定理列式,可以求出弹簧对物块所做的功.
(2)物块恰能到达P点,由重力提供向心力,由牛顿第二定律求出物块通过P点的速度.从C点到P点过程,利用动能定理求B、C两点间的距离xBC
(3)根据动能定理判断物体能否返回时回到与O点等高的位置,若不能回到等高的位置,则小球将不会脱离轨道.根据能量守恒定律求摩擦生热.

解答 解:(1)设弹簧对物块所做的功为W,物块从D点运动到C点的过程中;
由动能定理得:W-mgsin37°•xCD=$\frac{1}{2}m{v}_{C}^{2}$
代入数据得:W=156J
(2)物块恰能到达P点,物块在P点有:mg=m$\frac{{v}_{P}^{2}}{R}$     
从C点到P点过程,由动能定理有:
-mgsin37°•xBC-μmgcos37°•xBC-mgR(1+cos37°)=$\frac{1}{2}m{v}_{P}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}_{C}^{2}$         
解得 xBC=$\frac{49}{8}$m=6.125m                
(3)由于斜面有摩擦作用,物块与挡板碰后一定不能返回P点,若物块到达与O点等高的位置Q点时速度不为0,则物块会脱离轨道.设物块第一次从圆弧轨道返回并与弹簧相互作用后,回到与O点等高的位置Q点的速度为vQ
由动能定理得  mgR-2μmgcos37°•xBC=$\frac{1}{2}m{v}_{Q}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}_{P}^{2}$
解得 ${v}_{Q}^{2}$=-19<0                                         
所以物块返回后不能到达Q点,故物块在以后的运动过程中不会脱离轨道.
设物块与挡板碰撞后第二次上滑到最高点距C点的距离为x,由动能定理得:
  mg[R(1+cos37°)+(xBC-x)sin37°]-μmgcos37°•(xBC+x)=0-$\frac{1}{2}m{v}_{P}^{2}$
解得  x=$\frac{95}{16}$J=5.9375m<xBC                                         
在这一过程中,摩擦生热 Q=μmgcos37°•(xBC+x)=$\frac{193}{4}$J=48.25J
答:
(1)若xCD=1m,试求物块从D点运动到C点的过程中,弹簧对物块所做的功是156J;
(2)B、C两点间的距离xBC是6.125m;     
(3)物块在以后的运动过程中不会脱离轨道,摩擦生热为48.25J.

点评 本题综合考查了动能定理、机械能守恒定律以及牛顿第二定律,关键理清物体的运动情况,选择合适的规律进行求解.要知道摩擦生热与总路程有关.

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7.一束由两种单色光组成的细光束入射到三棱镜上,经棱镜折射后,分成了两束光a、b,则(  )
A.a光的波长大于b光的波长
B.a光的频率小于b光的频率
C.a光的波长小于b光的波长
D.在同一介质中传播时,a光的传播速度小于b光的传播速度

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.关于该同学跳起离地后的运动,下列说法正确的是(  )
A.上升下降时都处于超重状态
B.上升时处于超重状态,下降时处于失重状态
C.上升下降时都处于失重状态
D.上升时处于失重状态,下降时处于超重状态

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5.下表是氧气分子在0°C和100°C两种不同情况下的速率分布情况.下列说法正确的是(  )
 按速率大小划分区间(m/s) 各速率区间的分子数占总分子数的百分比
 0℃ 100℃
 100以下 1.4 0.7
 100~200 8.1 5.4
 200~300 17.0 11.9
 300~400 21.4 17.4
 400~500 20.4 18.6
 500~600 15.1 16.7
 600~700 9.2 12.9
 700~800 4.5 7.9
 800~900 2.0 4.6
 900~1000 0.9 3.9
A.温度增加时,速率小的分子数占总分子数的百分比不变
B.不论温度有多高,速率很大和很小的分子数占总分子数的百分比总是很小
C.与0°C时相比,100°C时氧气分子速率出现在0〜400m/s区间内的分子数占总分子数的百分比较大
D.某一温度下,在某一速率附近的分子数占总分子数的百分比最大,离这一速率越远分子数占总分子数的百分比越小

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

12.某同学描绘小灯泡的伏安特性曲线,实验器材有:
电压表?:量程为3V,内阻为3kΩ
电流表?;量程为0.6A,内阻约为2Ω
定值电阻R0;阻值为1kΩ
小灯泡L:额定电压为3.8 V
滑动变阻器R:阻值范围为0〜10Ω
电池E:电动势为6V
开关S,导线若干.

该同学按如图甲所示的电路图进行实验,通过正确实验操作和读数,得到了一组电压表的示数和电流表的示数,部分数据如下表:
电流(A)0.0850.1550.2120.2350.2780.315
电压(V)0.170.601.201.502.102.70
(1)当电压表示数为1.20 V时,小灯泡两端的电压为1.60V.(保留三位有效数字)
(2)在图乙中画出小灯泡的伏安特性曲线.
(3)若把这个小灯泡与电动势为3V、内阻为10Ω的干电池连接成闭合电路,此时小灯泡的电阻为6.5Ω,实际功率为0.21W.(结果保留两位有效数字)

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9.如图所示,摩托车做特技表演时,由静止开始加速冲向高台,高台的末端部分是直径为h的一小段圆弧,摩托车从高台末端以速度v1水平飞出.若摩托车冲向高台的过程中保持额定功率P行驶,冲到高台上所用时间为t,人和车的总质量为m,台高为h.不计空气阻力.求:
(1)过高台最高点时摩托车对高台压力F的大小
(2)摩托车冲上高台过程中克服阻力所做的功Wf
(3)摩托车落地速度的大小v2

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16.如图所示,将质量为m=1kg的小物块放在长为L=1m的小车左端,车的上表面粗糙,物块与车上表面间动摩擦因数μ=0.5,直径d=1.8m的半圆形轨道固定在水平面上且直径MON竖直,车的上表面和轨道最低点高度相同,为h=0.65m,开始车和物块一起以10m/s的初速度在光滑水平面上向右运动,车碰到轨道后立即停止运动,物块刚好通过N点.取g=10m/s2,求:
(1)小物块通过半圆轨道时克服阻力做的功
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13.现用某一光电管进行光电效应实验,当用某一频率的光入射时,有光电流产生.下列说法正确的是(  )
A.保持入射光的频率不变,入射光的光强变大,饱和光电流变大
B.入射光的频率变高,饱和光电流变大
C.保持入射光的光强不变,不断减小入射光的频率,始终有光电流产生
D.遏止电压的大小与入射光的频率有关,与入射光的光强无关

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14.关于光的电磁说,下面说法中正确的是(  )
A.红外线最显著的作用是化学作用
B.紫外线最显著的作用是热作用
C.无线电波、可见光、X射线的本质是不一样的
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