如图5-10所示,一玩溜冰的小孩质量为m=30 kg.他在左侧平台上滑行一段距离后平抛.恰能无碰撞地沿圆弧切线从A点进入光滑竖直圆弧轨道.并沿轨道下滑.A.B为圆弧两端点.其连线水平.已知圆弧半径为R=1.0 m.对应圆心角为θ=106°.平台与AB连线的高度差为h=0.8 m.(计算中取g=10 m/s2.sin53°=0.8.cos53°=0.6)求: 图5-10 (1)小孩平抛的初速度, (2)小孩运动到圆弧轨道最低点O时对轨道的压力. 解析: (1)由于小孩无碰撞进入圆弧轨道.即小孩落到A点时速度方向沿A点切线方向.则 又由得 而vy=gt=4 m/s 联立以上各式得v0=3 m/s. (2)设小孩在最低点的速度为v.由机械能守恒.有 在最低点.据牛顿第二定律.有 代入数据解得FN=1 290 N 由牛顿第三定律知小孩对轨道的压力为1 290 N. 答案:1 290 N 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

(10分)用如图实验装置验证m1 、m2组成的系统机械能守恒。物体m1用一轻绳绕过定滑轮与m2相连。现将m2从高处由静止开始释放下落一定的高度h,带着m1向上拖着的纸带通过打点计时器打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律。下图给出的是实验中获取的一条纸带:0是打下的第一个点,每相邻两计数点间还有4个打点(图中未标出),计数点间的距离如图所示。已知m1= 50g、m2=150g,则(不计纸带的质量,g取9.8m/s2结果保留两位有效数字)

(1)在纸带上打下记数点5时m1 、m2的速度v = ________________ m/s;

(2)在打下0~~5点过程中系统动能的增量DEk= _______________ J,系统势能的减少量DEp=_____________ J;由此得出的结论是:在误差允许的范围内,m1 、m2组成的系统机械能守恒.                                                                  

(3)若某同学作出—h图像如图,由图可算得重力加速度g =_____________ m/s2

(4)查资料发现:(3)问中算得的重力加速度比当地重力加速度小,主要原因是            ___.

 

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有一10匝正方形线框,边长为20 cm,线框总电阻为1 Ω,线框绕OO′轴以10π rad/s的角速度匀速转动,如图5-1-6,垂直于线框平面向里的匀强磁场的磁感应强度为0.5 T.问:

图5-1-6

(1)该线框产生的交变电流电动势最大值、电流最大值分别是多少?

(2)线框从图示位置转过60°时,感应电动势的瞬时值是多大?

(3)写出感应电动势随时间变化的表达式.

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(10分)如图所示,质量M=8  kg的小车放在水平光滑的平面上,在小车左端加一水平推力F=8  N,当小车向右运动的速度达到1.5  m/s时,在小车前端轻轻地放上一个大小不计,质量为m=2  kg的小物块,物块与小车间的动摩擦因数μ=0.2,小车足够长(取g=l0  m/s2)。求:

(1)小物块放后,小物块及小车的加速度大小各为多大?

(2)经多长时间两者达到相同的速度?

(3)从小物块放上小车开始,经过t=1.5  s小物块通过的位移大小为多少? 

 

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( 10 分)如图所示,R3=0.5,S断开时,两表读数分别为0.4A和2.4V,  S闭合时,它们的读数分别变化了0.3A和0.3V


(1)   R1、R2的阻值
(2)  电源的电动势和内阻(两表均视为理想表).

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 (10分)如图是一同学测量某导电液体电阻率的实物连线图.图中均匀的长直玻璃管内径为d,里面充满待测导电液体,玻璃管两端各装有一电极,电极距离为L.

(1) 根据实物连线图在虚线框内画出实验的电路原理图,其中导电液体用电阻Rx表示。

(2)在接通电路前,为保证器材安全滑动变阻器的滑片P应移到最     端(填“左”或“右”)。

在电路调试时,该同学发现:闭合开关S1后,单刀双掷开关S2接到a接点时电压表示数为4.5 V、电流表示数为180μA;单刀双掷开关S2接到b 接点时电压表示数为4.6 V、电流表示数为164μA。正式测量时,为减小实验误差,单刀双掷开关S2应接到     点(填“a”或“b”)。

(3)该同学正确完成实验,测得该段液体的电阻R0,则该导电液体的电阻率的表达式为ρ=                 (用R0、L、d等表示).

 

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同步练习册答案