【题目】如图所示,一个质量为M长为L的圆管竖直放置,顶端塞有一个质量为m的弹性小球,M=4 m,球和管间的滑动摩擦力和最大静摩擦力大小均为4 mg。管从下端离地面距离为H处自由落下,运动过程中,管始终保持竖直,每次落地后向上弹起的速度与落地时速度大小相等,不计空气阻力,重力加速度为g。求:
(1)管第一次落地弹起时管和球的加速度;
(2)管第一次落地弹起后,若球没有从管中滑出,则球与管达到相同速度时,管的下端距地面的高度;
(3)管第二次弹起后球不致滑落,L应满足什么条件。
【答案】(1)2g向下 3g向上 (2) H (3)L>H
【解析】(1)管第一次落地弹起时,管的加速度a1==2g,方向向下
球的加速度a2==3g,方向向上
(2)取竖直向下为正方向.球与管第一次碰地时速度v0= ,方向向下.
碰地后管的速度v1=,方向向上;球的速度v2=,方向向下
若球刚好没有从管中滑出,设经过时间t1,球管速度v相同,则有
-v1+a1t1=v2-a2t1t1=
又管从碰地到它弹到最高点所需时间t2,则:
因为t1<t2,说明管在达到最高点前,球与管相对静止,故管从弹起经t1这段时间上升的高度为所求.得
(3)球与管达到相对静止后,将以速度v、加速度g竖直上升到最高点,由于v=v2a2t1=,
故这个高度是
因此,管第一次落地弹起后上升的最大高度Hm=h1+h2=H
这一过程球运动的位移s=v0t1a2t12=H
则球与管发生相对位移s1=h1+s=H
当管与球从Hm再次下落,第二次落地弹起中,发生的相对位移由第一次可类推知:
s2=Hm
所以管第二次弹起后,球不会滑出管外的条件是s1+s2<L
即L应满足条件L>H
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【题目】高铁列车上有很多制动装置,在每节车厢上装有制动风翼,当风翼完全打开时,可使列车产生的制动加速度.但这往往无法满足实际要求,所以列车上还同时安装有电磁制动系统、空气制动系统、摩擦制动系统等.若风翼完全打开同时又启动电磁制动系统,可使列车产生的制动加速度;若所有制动系统同时作用,可使列车产生最大为的制动加速度.在一段直线轨道上,列车正以v0=324 km/h的速度匀速行驶时,列车长接到通知,前方有另一列车出现故障,需要列车减速停车.避免追尾,列车长先将制动风翼完全打开让高速行驶的列车减速,当车速减小为原来的时,再启动电磁制动系统和制动凤翼一起制动.
(1)若不再开启其他制动系统,从开始制动到停车,高铁列车行驶的距离是多少?
(2)若制动风翼完全打开瞬间,距离前车只有2 km,那么该列车最迟在距离前车多远处打开剩余的制动装置,才能避免追尾?
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【题目】如右图所示,两个带电金属小球中心距离为r,所带电荷量相等为Q,则关于它们之间电荷的相互作用力大小F的说法正确的是( )
A.若是同种电荷,B.若是异种电荷,
C.若是同种电荷,D.不论是何种电荷,
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【题目】下列说法正确的是( )
A. 原子核结合能越大,原子核越稳定
B. 光的波长越短,其波动性越明显;波长越长,其粒子性越显著
C. 氡的半衰期为3.8天,若有四个氡原子核,经过7.6天就只剩下一个
D. 核力是一种强相互作用力,在其作用范围内,可能是引力也可能是斥力
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【题目】帆船即利用风力前进的船.帆船起源于荷兰,古代的荷兰,地势很低,所以开凿了很多运河,人们普迪使用小帆船运输或捕鱼,到了 13世纪,威尼斯开始定期举行帆船运动比赛,当时比赛船只没有统一的规格和 级别.1900年第2届奥运会将帆.船运动开始列为比赛项目;在某次帆船运动比赛中,质量为500kg的帆船,在风力和水的阻力共同作用下做直线运 动的v﹣t图象如图所示.下列表述正确的是 ( )
A. 在0﹣1s内,合外力对帆船做了1000J的功
B. 在0﹣2s内,合外力对帆船做了250J的负功
C. 在1﹣2s内,合外力对帆船不做功
D. 在0﹣3s内,合外力始终对帆船做正功
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【题目】有一条沿顺时针方向匀速传送的传送带,恒定速度v=4 m/s,传送带与水平面的夹角θ=37°,现将质量m=1kg的小物块轻放在其底端(小物块可视作质点),与此同时,给小物块沿传送带方向向上的恒力F=8N,经过一段时间,小物块上到了离地面高为=2.4 m的平台上。已知物块与传送带之间的动摩擦因数μ=0.5,(g取10 m/s2, sin37°=0.6,cos37°=0.8).问:
(1)物块从传送带底端运动到平台上所用的时间?
(2)若在物块与传送带达到相同速度时,立即撤去恒力F,计算小物块还需经过多少时间离开传送带以及离开时的速度?
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【题目】在用纸带记录物体运动信息的高一所有物理实验中,让电火花计时器打点与让纸带(随物体)开运动,这两个操作顺序正确的是()
A. 先打点,再释放纸带
B. 先释放纸带,再打点
C. 释放纸带的同时打点
D. 不同的实验要求不同
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【题目】如图所示为一均匀薄壁U形管,左管上端封闭,右管上端开口且足够长,管的横截面积为S,内装有密度为ρ的液体.右管内有一质量为m的活塞搁在固定卡口上,卡口与左管上端等高,活塞与管壁间无摩擦且不漏气。温度为T。时,左、右管内液面等高,两管内空气柱(可视为理想气体)长度均为L,压强均为大气压强P0,重力加速度为g,现使左、右两管温度同时缓慢升高,在活塞离开卡口上升前,左右两管液面保持不动.求:
(i)温度升高到T1为多少时,右管活塞开始离开卡口上升;
(ii)温度升高到T2为多少时,两管液面高度差为L.
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【题目】单色细光束射到折射率n=的透明球表面,光束在过球心的平面内,入射角i=45°,经折射进入球内后又经内表面反射一次,再经球表面折射后射出的光线,如图13-7-18所示(图上已画出入射光线和出射光线).
图13-7-18
(1)在图上大致画出光线在球内的路径和方向;
(2)求入射光线与出射光线之间的夹角α;
(3)如果入射的是一束白光,透明球的色散情况与玻璃相仿,问哪种颜色光的α角最大,哪种颜色光的α角最小?
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