【题目】如图所示,斜面ABC下端与光滑的圆弧轨道CDE相切于C,整个装置竖直固定,D是最低点,圆心角∠DOC=37°,E、B与圆心O等高,圆弧轨道半径R=0.30m,斜面长L=1.90m,AB部分光滑,BC部分粗糙。现有一个质量m=0.10kg的小物块P从斜面上端A点无初速下滑,物块P与斜面BC部分之间的动摩擦因数μ=0.75。取sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g=10m/s2,忽略空气阻力.求:
(1)物块通过B点时的速度大小vB;
(2)物块第一次通过C点时的速度大小vC;
(3)物块第一次通过D点后能上升的最大高度;
(4)分析说明物块最终处于什么状态。
【答案】(1) (2) (3) 0.96m (4) 物块最终将停在BC之间的某处
【解析】试题分析:根据几何关系求出BC部分的长度,对A到B运用动能定理,求出B点的速度,根据物体在粗糙斜面上的受力判断出物体做匀速直线运动,从而得出C点的速度;物块在光滑的CDE曲面内运动中,只有重力做功机械能守恒即可求出上升的最大高度;当物块速度逐渐减到零时,由于物块重力沿着斜面的分力Gx=0.6 N,而物块的摩擦力大小f=0.6N,受力平衡,可得出物块最终将停止在BC之间的某处。
(1)根据几何关系得,斜面BC部分的长度为:
物块在AB段运动的过程中只有重力做功,
由机械能守恒定律得:
解得:vB=4.24m/s
(2)物块在BC部分滑动受到的摩擦力大小为:
物块重力沿着斜面分力,所以在BC部分物块受到的合力为0,物体做匀速直线运动,所以物块第一次通过C点时的速度:vC=4.24m/s
(3)物块在光滑的CDE曲面内运动中,只有重力做功机械能守恒,取D处为零势能面,设物块最多上升高度为H,由机械能守恒定律得:
解得:H=0.96m
(4)物块从曲面返回后进入BC段,每通过一次BC段,都会损失机械能。当物块速度逐渐减到0时,由于物块重力沿着斜面的分力Gx=0.6 N,而物块的摩擦力大小f=0.6N,受力平衡,所以物块最终将停止在BC之间的某处。
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【题目】如图所示,直立轻弹簧下端固定在水平地面上,自由伸长时上端位于O点,现在上端固定一质量为m的木板,静止时木板位于A点,弹簧的压缩量为h。将一质量为m的小物块从木板上方B点由静止释放,物块打到木板上并立刻与木板一起向下运动,但不粘连,到达最低点后又向上运动,物块离开木板后最高能运动到C点,整个过程忽略空气阻力,重力加速度为g,下列说法正确的是
A. 整个过程中,木板、物块和弹簧组成的系统机械能守恒
B. 物块和木板一起运动的过程中,在A点速度最大
C. 物块和木板一起向上运动到A点时,弹簧的弹性势能为mgh
D. 物块和木板一起向上运动到O点时,物块和木板间弹力为零
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【题目】一粗细均匀的U形管ABCD的A端封闭,D端与大气相通.用水银将一定质量的理想气体封闭在U形管的AB一侧,并将两端向下竖直放置,如图所示.此时AB侧的气体柱长度l1=25cm.管中AB、CD两侧的水银面高度差h1=5cm.现将U形管缓慢旋转180°,使A、D两端在上,在转动过程中没有水银漏出.已知大气压强p0=76cmHg.求旋转后,AB、CD两侧的水银面高度差.
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【题目】如图所示,倾角为37°的足够长的传送带以恒定速度运行,将一质量m=1kg的小物体以某一初速度放上传送带,物体相对地面的速度大小随时间变化的关系如图所示,取沿传送带向上为正方向,g= 10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。则下列说法正确的是 ( )
A. 物体与传送带间的动摩擦因数为0.75
B. 0~8 s内物体位移的大小为14 m
C. 0~8 s内物体机械能的增量为84 J
D. 0~8 s内物体与传送带之间因摩擦而产生的热量为126 J
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【题目】如图所示,两等高气缸A、B内壁光滑,且气缸A的直径为气缸B的2倍,下部由体积可忽略的细管连通;A上端与大气连通,B上端封闭;两气缸除B顶部导热外,其余部分均绝热。两气缸中各有一厚度可忽略的绝热轻活塞a、b,活塞b把封闭着的理想气体分成两部分;当大气压为P0,外界和气缸内气体温度均为27℃且平衡时,活塞a、b离气缸顶部的距离均为气缸高度的1/4.
①现通过电热丝对a、b下方的气体缓慢加热,当活塞a恰升至顶部时,求活塞a、b间气体的温度;
②继续缓慢加热,使活塞b上升,当活塞b上升的距离是气缸高度的1/16时,求活塞b上方的气体压强。
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【题目】如图所示,倾角为θ的斜面体c置于水平地面上,小盒b置于斜面上,通过细绳跨过光滑的定滑轮与物体a连接,连接b的一段细绳与斜面平行。连接a的一段细绳竖直。a连接在竖直固定在地面的弹簧上,现在b盒内缓慢放入适量砂粒,abc始终处于静止状态,下列说法正确的是
A. b对c的摩擦力可能先减小后增大
B. 地面对c的支持力可能不变
C. c对地面的摩擦力方向始终向左
D. 弹簧的弹力可能增大
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【题目】A,B是体积相同的气缸,B内有一导热的、可在气缸内无摩擦滑动的、体积不计的活塞C,D为不导热的阀门.起初,阀门关闭,A内装有压强P1=2.0×105pa温度T1=300K的氮气.B内装有压强P2=1.0×105Pa,温度T2=600K的氧气.打开阀门D,活塞C向右移动,最后达到平衡,以V1和V2分别表示平衡后氮气和氧气的体积,则V1:V2等于多少?(假定氧气和氮气均为理想气体,并与外界无热交换,连接气缸的管道体积可忽略)
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【题目】在玻尔的原子结构理论中,氢原子由高能态向低能态跃迁时能发出一系列不同频率的光,波长可以用巴耳末一里德伯公式 来计算,式中为波长,R为里德伯常量,n、k分别表示氢原子跃迁前和跃迁后所处状态的量子数,对于每一个,有 、、…。其中,赖曼系谐线是电子由的轨道跃迁到的轨道时向外辐射光子形成的,巴耳末系谱线是电子由 的轨道跃迁到的轨道时向外辐射光子形成的。
(1)如图所示的装置中,K为一金属板,A为金属电极,都密封在真空的玻璃管中,S为石英片封盖的窗口,单色光可通过石英片射到金属板K上。实验中:当滑动变阻器的滑片位于最左端,用某种频率的单色光照射K时,电流计G指针发生偏转;向右滑动滑片,当A比K的电势低到某一值 (遏止电压)时,电流计C指针恰好指向零。现用氢原子发出的光照射某种金属进行光电效应实验。若用赖曼系中波长最长的光照射时,遏止电压的大小为;若用巴耳末系中的光照射金属时,遏止电压的大小为。金属表面层内存在一种力,阻碍电子的逃逸。电子要从金属中挣脱出来,必须克服这种阻碍做功。使电子脱离某种金属所做功的最小值,叫做这种金属的出功。已知电子电荷量的大小为e,真空中的光速为c,里德伯常量为R。试求:
a、赖曼系中波长最长的光对应的频率;
b、普朗克常量h和该金属的逸出功。
(2)光子除了有能量,还有动量,动量的表达式为 (h为普朗克常量)。
a、请你推导光子动量的表达式;
b.处于n=2激发态的某氢原子以速度运动,当它向的基态跃迁时,沿与相反的方向辐射一个光子。辐射光子前后,可认为氢原子的质量为M不变。求辐射光子后氢原子的速度 (用h、R、M和表示)。
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【题目】下列说法正确的是
A.机械波从一种介质进入另一种介质,如果波速变大,那么波长一定变大
B. 在太阳光照射下,肥皂泡呈现彩色,这是光的衍射现象
C.已知弹簧振子初始时刻的位置及其振动周期,就可判断振子在任意时刻振动的方向
D.变化的磁场可以产生电场,变化的电场可以产生磁场
E.发生多普勒效应时,波源发出的波的频率并没有发生变化
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