精英家教网 > 高中物理 > 题目详情

【题目】固定在水平地面上的工件,由ABBD两部分组成,其中AB部分为光滑的圆弧,∠AOB=37°,圆弧的半径R=0.5m,圆心O点在B点正上方,BD部分水平,长度为=0.2mCBD的中点。现有一质量m=1kg的物块(可视为质点),从A端由静止释放,恰好能运动到D点。为使物块运动到C点时速度为零,可先将BD部分以B为轴向上转动一锐角θ,不计物块经过B点时能量损失。sin37°=0.6cos37°=0.8g=10m/s2.求:

(1)该锐角θ

(2)物块在BD板上运动的总路程。

【答案】(1) (2)0.25m

【解析】

(1) BD段动摩擦因数为,从AD的过程,根据动能定理

解得

AC的过程中,根据动能定理有

解得

(2) 物块在C处速度减为零后,由于物块将会下滑,而AB段光滑,故物块将做往复运动,直到停止在B点。

根据能量守恒定律有

而摩擦生热为

代入数据解得物块在BD板上的总路程为

s=0.25m

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,在空间中存在竖直向上的匀强电场,质量为m、电荷量为+q的物块从A点由静止开始下落,加速度为,下落高度HB点后与一轻弹簧接触,又下落h后到达最低点C,整个过程中不计空气阻力,且弹簧始终在弹性限度内,重力加速度为g,则带电物块在由A点运动到C点过程中,下列说法正确的是(  )

A.该匀强电场的电场强度为

B.带电物块和弹簧组成的系统机械能减少量为

C.弹簧的弹性势能的增加量为

D.带电物块电势能的增加量为mgH+h

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】两实心小球甲和乙由同一种材质制成,甲球质量大于乙球质量。两球在空气中由静止下落,假设它们运动时受到的阻力与球的半径成正比,与球的速率无关。若它们下落相同的距离,则

A. 甲球用的时间比乙球长

B. 甲球末速度的大小大于乙球末速度的大小

C. 甲球加速度的大小小于乙球加速度的大小

D. 甲球克服阻力做的功大于乙球克服阻力做的功

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】下列描述中正确的是(  )

A.放射性元素发生β衰变时所释放的电子来源于原子的核外电子

B.铀核衰变为铅核的过程,要经过8α衰变和6β衰变

C.氢原子的核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,原子的能量增大

D.对于任何一种金属都存在一个最小波长,入射光的波长必须大于这个波长,才能产生光电效应

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示的电路中,电源电动势为12V,电源内阻不计,电路中的电阻R02.5Ω,闭合开关S后,电动机正常工作,理想电流表的示数为2.0A。若转子被卡住后,该电流表的示数变为4.0A,求:

(1)电动机M的内阻;

(2)电动机正常工作时的输出功率.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】光滑的长轨道形状如图所示,下部为半圆形,半径为 R=0.3 m,固定在竖直平面内。质量分别为 m2m的两小环 AB 用长为的轻杆连接在一起套在轨道上,A 环距轨道底部高为现将 A、B 两环从图示位置由静止释放重力加速度为g,已知 sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,

(1)运动过程中 A 环距轨道底部的最大高度

(2)A环到达轨道底部时,A、B两环速度大小

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图甲是回旋加速器的原理示意图,其核心部分是两个D形金属盒,在加速带电粒子时,两金属盒置于匀强磁场中(磁感应强度大小恒定),并分别与高频电源相连,加速时某带电粒子的动能Ek随时间t的变化规律如图乙所示,若忽略带电粒子在电场中的加速时间,则下列判断正确的是

A.高频电源的变化周期应该等于tntn1

B.Ekt图像中t4t3t3t2t2t1

C.粒子加速次数越多,粒子获得的最大动能一定越大

D.不同粒子获得的最大动能都相同

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,在真空区域有半径不等的带电金属球面A和球面C,点O为它们共同的球心.球面A的电势为φA,球面C的电势为φC,仅在两球面之间存在辐向电场,其它空间无电场,球面C的半径为r,与球面C相切于O点的直线边界线MN的另一侧充满了方向垂直于纸面向内的磁感应强度大小为B0的匀强磁场.一质量为m,电荷量为q的正电粒子甲自O点以大小为v0的初速度向小孔D(小孔尺寸远小于球面半径)发射,先后穿过金属球面上的小孔DF,从边界线MN上的P点(图中未画出)进入磁场.已知FO弧的弧度为

1)求粒子甲进入磁场时的速度大小,分析计算φAφC应满足什么关系才能保证粒子甲穿出小孔F

2)粒子甲从边界线MN上的P点(图中未画出)离开磁场,求P点与P点的间距及粒子甲从P点运动至P的时间.

3)另一质量也为m,电荷量也为q的正电粒子乙自O点以大小为v0的初速度向小孔G发射,先后穿过金属球面上的小孔GH,自边界线MNQ点(图中未画出)进入磁场,又从Q点(图中未画出)离开磁场,已知HO弧的弧度也为.计算P点与Q点的间距,并判断当甲、乙两粒子在O点初速度大小增加到2v0,方向不变,再次让两粒子完成上述运动,则它们离开磁场时所在位置的间距将如何变化?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示电路中,电源电动势为E内阻为r,当滑动变阻器R2滑动端向右滑动后,理想电流表A1A2的示数变化量的绝对值分别为ΔI1ΔI2,理想电压表示数变化量的绝对值为ΔU。下列说法中正确的是( )

A. 电压表V的示数减小

B. 电流表A2的示数变小

C. ΔUΔI1比值一定小于电源内阻r

D. ΔUΔI2比值一定小于电源内阻r

查看答案和解析>>

同步练习册答案