【题目】如图所示是一种升降电梯的模型示意图,A为轿厢,B为平衡重物,A、B的质量分别为1Kg和0.5Kg。A、B由跨过轻质滑轮的足够长轻绳系住。在电动机牵引下使轿厢由静止开始向上运动,电动机输出功率10W保持不变,轿厢上升1m后恰好达到最大速度。不计空气阻力和摩擦阻力,g=10m/s2。在轿厢向上运动过程中,求:
(1)轿厢的最大速度vm:
(2)轿厢向上的加速度为a=2m/s2时,重物B下端绳的拉力大小;
(3)轿厢从开始运动到恰好达到最大速度过程中所用的时间。
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【题目】某实验小组采用图甲所示的装置“探究动能定理”即探究小车所受合外力做功与小车动能的变化之间的关系。该小组将细绳一端固定在小车上,另一端绕过定滑轮与力传感器、重物相连。实验中,小车在细绳拉力的作用下从静止开始加速运动,打点计时器在纸带上记录小车的运动情况,力传感器记录细绳对小车的拉力大小。
(1)实验中为了把细绳对小车的拉力视为小车的合外力,要完成的一个重要步骤是___;
(2)若实验中小车的质量没有远大于重物的质量,对本实验______影响(填“有”或“没有”);
(3)实验时,下列物理量中必须测量的是______。
A.长木板的长度L B.重物的质量m C.小车的总质量M
(4)实验中,力的传感器的示数为F,打出的纸带如图乙。将打下的第一个点标为O,在纸带上依次取A、B、C三个计数点。已知相邻计数点间的时间间隔为T,测得A、B、C三点到O点的距离分别为x1、x2、x3。则从打O点到打B点过程中,探究结果的表达式是:___________(用题中所给字母表示)。
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【题目】一轻质细绳一端系一质量为m =0.05吻的小球儿另一端挂在光滑水平轴O上,O到小球的距离为L= 0.1m,小球跟水平面接触,但无相互作用,在球的两侧等距离处分别固定一个光滑的斜面和一个挡板,如图所示水平距离s=2m,动摩擦因数为μ=0.25.现有一滑块B,质量也为m=0.05kg,从斜面上高度h=5m处滑下,与 小球发生弹性正碰,与挡板碰撞时不损失机械能.若不计空气阻力,并将滑块和小球都视为质点,(g取10m/s2,结果用根号表示),试问:
(1)求滑块B与小球第一次碰前的速度以及碰后的速度.
(2)求滑块B与小球第一次碰后瞬间绳子对小球的拉力.
(3)滑块B与小球碰撞后,小球在竖直平面内做圆周运动,求小球做完整圆周运动的次数.
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【题目】如图所示,竖直平面内的两个半圆轨道在B点平滑相接,两个半圆的圆心O1、O2在同一水平线上,粗糙的小半圆半径为R,光滑的大半圆的半径为2R;一质量为m的滑块(可视为质点)从大的半圆一端A点以一定的初速度向上沿着半圆内壁运动,且刚好能通过大半圆的最高点,最后滑块从小半圆的左端冲出轨道,刚好能到达大半圆的最高点,已知重力加速度为g,则( )
A.滑块在A点的初速度为
B.滑块在A点对半圆轨道的压力为6mg
C.滑块第一次通过小半圆过程克服摩擦力做的功为mgR
D.增大滑块在A点的初速度,则滑块通过小半圆克服摩擦力做的功不变
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【题目】图为儿重游乐园中一种滑道的示意图,滑道最高点A与最低点B之间的高度差为h=45m。一个质量m=20kg的小孩(视为质点)沿左边的台阶登上滑道顶端,再从A点由静止开始沿滑道下滑。如果小孩在滑道上的AB段滑行时,受到的阻力忽略不计,重力加速度g=10m/s2。
(1)小孩沿左边的台阶向上登高的过程中,小孩的重力势能怎样变化?
(2)求小孩从A点滑到B点的过程中,重力所做的功:
(3)求小孩经过B点时的速度大小。
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【题目】在如图所示的电路中,闭合开关S,电路达到稳定后,平行金属板中带电质点P恰好处于静止状态。不考虑电流表和电压表对电路的影响,二极管视为理想二极管,R1、R2、R3三个电阻的阻值相等且与电源的内阻r的阻值也相等。当滑动变阻器R4的滑片向b端移动时,则
A. 带电质点P将向下运动
B. 电源的输出功率将变大
C. 电压表V2与电流表A的读数变化量的绝对值之比一定不变
D. 电压表V读数变化量的绝对值等于电压表V2的读数变化量的绝对值
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【题目】某同学要描绘一个标有“5V;4.5W”某元件的伏安特性曲线,要求元件两端的电压由零开始变化.该同学选用的器材有:
A.电源:电动势为6V,内阻约0.5Ω
B.直流电流表A1:量程0~1A,内阻约为0.4Ω
C. 直流电流表A2:量程0~3A,内阻约为0.2Ω
D.直流电压表V1:量程0~15V,内阻约为10kΩ
E.直流电压表V2:量程0~3V,内阻为5kΩ
F.滑动变阻器RA:最大阻值10Ω,额定电流5A
G.滑动变阻器RB:最大阻值1400Ω,额定电流0.2A
另给定值电阻,定值电阻.开关一个、导线若干.
(1)以上器材中电流表选用_____(填选项代号),电压表选用____(填选项代号),滑动变阻器选用_________(填选项代号);
(2)根据选用的实验器材,请在方框内画出实验电路图______________(待测元件用电阻符号R表示,并标出所选元件的相应字母符号).
实验得到该元件的伏安特性曲线如图所示.如果将这个元件R接到图所示的电路中,已知电源的电动势为4.5V,内阻为2Ω,定值电阻,闭合S后该元件的电功率为____W.(保留两位有效数字)
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【题目】如图所示,边长为L、阻值为R的正方向单匝金属线圈abcd从图示位置(线圈平面与纸面相平行)开始绕通过bd两点的轴EF以角速度ω匀速转动,EF的左侧有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,右侧没有磁场,下列说法正确的是( )
A.图示位置线圈的磁通量最大,磁通量的变化率也最大
B.从图示位置转出磁场的过程中,线圈中产生adcb方向的感应电流
C.线圈中产生的感应电动势的最大值为
D.转动一周,外力做功的功率为
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【题目】如图所示,在平面直角坐标系,xOy的平面内,有一个半径为R,圆心坐标(0,-3R)的圆形区域,该区域内存在着磁感应强度为、方向垂直坐标平面向里的匀强磁场;有一对平行电极板垂直于x轴且关于y轴对称放置,极板AB、CD的长度和两板间距均为2R,极板的两个端点B和D位于x轴上,AB板带正电,CD板带负电。在的区域内有垂直于坐标平面向里的磁感应强度为(未知)的匀强磁场。现有一坐标在(R,-3R)的电子源能在坐标平面内向圆形区域磁场内连续不断发射速率均为、方向与y轴正方形夹角为θ(θ可在0内变化)的电子。已知电子的电荷量大小为e,质量为m,不计电子重力及电子间的相互作用,两极板之间的电场看成匀强电场且忽略极板的边缘效应。电子若打在AB极板上则即刻被导走且不改变原电场分布;若不考虑电子经过第一、二象限的磁场后的后续运动。求:
(1)电子进入圆形磁场区域时的偏转半径;
(2)若从发射的电子能够经过原点O,则两极板间电压为多大?
(3)若,将两极板间的电压调整为第(1)问中电压的两倍(两极板极性不变),电子的发射方向不变,求电子从边界处的哪一位置离开磁场?
(4)若,两极板间的电压大小可以从0开始调节(两极板极性不变),则θ在哪个范围内发射进入的电子最终能够击中(3R,0)点?并求出这些电子在区域内运动的最长时间。(结果可用反三角函数表示,例如,则α可表示为arctan2)
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