【题目】如图所示,一木块位于光滑的水平桌面上,木块上固连一支架,木块与支架的总质量为M.一摆球挂于支架上,摆球的质量为m,摆线的质量不计.初始时,整个装置处于静止状态.一质量为m的子弹以大小为v0、方向垂直于图面向里的速度射人摆球并立即停留在球内,摆球和子弹便一起开始运动.已知摆线最大的偏转角小于90°,在小球往返运动过程中摆线始终是拉直的,木块未发生转动.
i.求摆球上升的最大高度.
ii.求木块的最大速率.
iii.求摆球在最低处时速度的大小和方向.
【答案】i.ii.iii.,方向向前,
【解析】
i.由于子弹射人摆球至停留在球内经历的时间极短,可以认为在这过程中摆球仅获得速度但无位移.设摆球(包括停留在球内的子弹)向前(指垂直于图面向里)的速度为u,由动量守恒定律有
mv0=2mu(l)
摆球以速度u开始向前摆动,木块亦发生运动.当摆球上升至最高时,摆球相对木块静止,设此时木块的速度为V,摆球上升的高度为h,因水平方向动量守恒以及机械能守恒有
2mu=(2m+M)V(2)
(3)
解(l)、(2)、(3)三式得
(4)
ii.摆球升到最高后相对木块要反向摆动.因为在摆球从开始运动到摆线返回到竖直位置前的整个过程中,摆线作用于支架的拉力始终向斜前方,它使木块向前运动的速度不断增大;摆线经过竖直位置后,直到摆线再次回到竖直位置前,摆线作用于支架的拉力将向斜后方,它使木块速度减小,所以在摆线(第一次)返回到竖直位置的那一时刻,木块的速度最大,方向向前
以V’表示摆线位于竖直位置时木块的速率,u’表示此时摆球的速度(相对桌面),当u'>0,表示其方向水平向前,反之,则水平向后.因水平方向动量守恒以及机械能守恒,故有
(5)
(6)
解(1)、(5)、(6)三式可得摆线位于竖直位置时木块速度的大小
(7)
(8)
(7)式对应于子弹刚射人摆球但木块尚未运动时木块的速度,它也是摆球在以后相对木块往复运动过程中摆线每次由后向前经过竖直位置时木块的速度;而题中要求的木块的最大速率为(8)式,它也是摆球在以后相对木块的往复运动过程中摆线每次由前向后经过竖直位置时木块的速度.
iii.在整个运动过程中,每当摆线处于竖直位置时,小球便位于最低处.当子弹刚射人摆球时,摆球位于最低处,设这时摆球的速度为u,由(l)式得
(9)
方向水平向前.当摆球第一次回到最低处时,木块速度最大,设这时摆球的速度为u',由(l)、(5)、(6)三式和(8)式可得
(10)
其方向向后.
当摆球第二次回到最低处时,由(7)式木块速度减至0,设这时摆球的速度为u',
由(l)、(5)、(6)式可得
u'=(11)
方向向前,开始重复初始的运动.
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【题目】如图所示,在竖直平面内固定有两个很靠近的同心圆形轨道,外圆ABCD光滑,内圆的上半部分B′C′D′粗糙,下半部分B′A′D′光滑。一质量m=0.2kg的小球从轨道的最低点A处以初速度v0向右运动,球的直径略小于两圆间距,球运动的轨道半径R=0.2m,取g=10m/s2。
(1)若要使小球始终紧贴着外圆做完整的圆周运动,初速度v0至少为多少?
(2)若v0=3m/s,经过一段时间小球到达最高点,内轨道对小球的支持力FC=2N,则小球在这段时间内克服摩擦力做的功是多少?
(3)若v0=3.1m/s,经过足够长的时间后,小球经过最低点A时受到的支持力为多少?小球在整个运动过程中减少的机械能是多少?(保留三位有效数字)
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【题目】磅秤由底座、载物平台Q、杠杆系统及硅码组成,图示为其等效的在竖直平面内的截面图。Q是一块水平放置的铁板,通过两侧的竖直铁板H和K压在E、B处的刀口上。杠杆系统由横杆DEF、ABCP和竖杆CF、MP以及横梁MON组成,另有两个位于A、D处的刀口分别压在磅秤的底座上(Q、K、H、E、B、A、D沿垂直于纸面的方向都有一定的长度,图中为其断面)。C、F、M、N、O、P都是转轴,其中O被位于顶部并与磅秤底座固连的支架OL吊住,所以转轴O不能发生移动,磅秤设计时,已做到当载物平台上不放任何待秤物品、游码S位于左侧零刻度处、砝码挂钩上砝码为零时,横梁MON处于水平状态,这时横杆DEF、ABCP亦是水平的,而竖杆CF、MP则是竖直的。当重为W的待秤物品放在载物平台Q上时,用W1表示B处刀口增加的压力,W2表示E处刀口增加的压力,由于杠杆系统的调节,横梁MON失去平衡,偏离水平位置。适当增加砝码G或移动游码S的位置,可使横梁MON恢复平衡,回到水平位置。待秤物品的重量(质量)可由砝码数值及游码的位置确定。为了保证待秤物品放在载物台上不同位置时磅秤都能显示出相同的结果,在设计时,AB、DE、AC、DF之间应满足怎样的关系?
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【题目】在做“研究匀变速直线运动”的实验时,某同学得到一条用电火花计时器打下的纸带如1图所示,并在其上取了A、B、C、D、E、F、G7个计数点,每打5次点记为一个计数点,电火花计时器接220V、50Hz电源.
(1)设电火花计时器打计时点的周期为T,则计算计数点F的瞬时速度vF的公式为vF=__;
(2)他经过测量并计算得到电火花计时器在打B、C、D、E、F各点时物体的瞬时速度如下表.以A点对应的时刻为t=0,试在图2所示坐标系中合理地选择标度,作出v-t图象, (____)
并利用该图象求出物体的加速度a=______m/s2(结果保留两位有效数字);
对应点 | B | C | D | E | F |
速度(m/s) | 0.141 | 0.180 | 0.218 | 0.262 | 0.301 |
(3)如果当时电网中交变电源的电压变成240V,打计时点的周期不变,而做实验的同学并不知道,那么加速度的测量值将______.(填“偏大”、“偏小”或“不变”)
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【题目】某同学选了一个倾角为θ的斜坡,他骑在自行车上刚好能在不踩踏板的情况下让自行车沿斜坡匀速向下行驶,现在他想估测沿此斜坡向上匀速行驶时的功率,为此他数出在上坡过程中某一只脚蹬踩踏板的圈数 N(设不间断的匀速蹬),并测得所用的时间t,再测得下列相关数据:自行车和人的总质量m,轮盘半径Rl,飞轮半径R2,车后轮半径R3.试导出估测功率的表达式.己知上、下坡过程中斜坡及空气作用于自行车的阻力大小相等,不论是在上坡还是下坡过程中,车轮与坡面接触处都无滑动.不计自行车内部各部件之间因相对运动而消耗的能量.
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【题目】在光电效应实验中,飞飞同学用同一光电管在不同实验条件下得到了三条光电流与电压之间的关系曲线(甲光、乙光、丙光),如图所示.则可判断出( )
A. 甲光的频率大于乙光的频率
B. 乙光的波长大于丙光的波长
C. 乙光的频率大于丙光的频率
D. 甲光对应的光电子最大初动能大于丙光对应的光电子最大初动能
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【题目】在“利用电流传感器(相当于理想电流表)测定干电池电动势和内阻”的实验中,某同学利用两个电流传感器和定值电阻以及滑动变阻器,设计了如图(a)所示的电路,进行实验.该同学测出的实验数据如下表所示.
实验序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I1/mA | 1.35 | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.05 |
I2/A | 0.30 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 0.90 |
表中I1和I2分别是通过电流传感器1和2的电流.该电流的值通过数据采集器输入到计算机,数据采集器和计算机对原电路的影响可忽略.
(1)在图(b)中绘出I1----I2图线;___________________
(2)由I1---------I2图线得出,被测电池的电动势为________V,内阻为________Ω.
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【题目】电子感应加速器利用变化的磁场来加速电子.电子绕平均半径为R的环形轨道(轨道位于真空管道内)运动,磁感应强度方向与环形轨道平面垂直。电子被感应电场加速,感应电场的方向与环形轨道相切.电子电荷量为e。
(1)设电子做圆周运动的环形轨道上的磁感应强度大小的增加率为,求在环形轨道切线方向感应电场作用在电子上的力;
(2)设环形轨道平面上的平均磁感应强度大小的增加率为,试导出在环形轨道切线方向感应电场作用在电子上的力与的关系;
(3)为了使电子在不断增强的磁场中沿着半径不变的圆轨道加速运,求和之间必须满足的定量关系.
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【题目】如图(甲)所示,足够长的光滑平行金属导轨MN、PQ固定在同一水平面上,两导轨间距L=0.30m。导轨电阻忽略不计,其间连接有定值电阻R=0.4Ω,导轨上静置一质量m=0.10kg、电阻r=0.2Ω的金属杆ab,整个装置处于磁感应强度B=0.50T的匀强磁场中,磁场方向竖直向下。用一外力F沿水平方向拉金属杆ab,使它由静止开始运动(金属杆与导轨接触良好并保持与导轨垂直),电流传感器(不计传感器的电阻)可将通过R的电流I即时采集并输入计算机,获得电流I随时间t变化的关系如图(乙)所示。求金属杆开始运动2.0s时:
(1)金属杆ab受到的安培力;
(2)金属杆的速率;
(3)外力F做功的功率。
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