[解析]由于μ=0.5<tanθ=0.75.物体一定沿传送带对地下移.且不会与传送带相对静止. 设从物块刚放上到达到皮带速度10m/s.物体位移为s1.加速度a1.时间t1.因物速小于皮带速率.根据牛顿第二定律..方向沿斜面向下. t1=v/a1=1s,s1=a1t12=5m<皮带长度. 设从物块速度为10m/s到B端所用时间为t2.加速度a2.位移s2.物块速度大于皮带速度.物块受滑动摩擦力沿斜面向上.有 舍去 所用总时间t=t1+t2=2s. [答案]2s 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

如图为一列横波某时刻的波形图,已知该波沿+x方向连续传播,传播速度为2 m/s.

(1)求波上质点P的振动周期并画出从该时刻计时开始的振动图象.

 (2)如图所示,在探究共振现象的实验中发现:当作用在装置上MN间的驱动力的频率与上述横波的频率相同时,MN间五个单摆中D摆恰好发生共振.现测得D摆摆线长l=99.6 cm.摆球的直径d=0.8 cm,求当地重力加速度g.(结果取两位有效数字)

【解析】:(1)由图象可以看出:λ=4 m.

T=可解得:T==s=2 s.

由于t=0时刻P点向上振动,则P点的振动图象如图所示:

(2)由T=2π得:g

Ll

联立可得:

g=m/s2

=9.9 m/s2.

 

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如图为一列横波某时刻的波形图,已知该波沿+x方向连续传播,传播速度为2 m/s.

(1)求波上质点P的振动周期并画出从该时刻计时开始的振动图象.

 (2)如图所示,在探究共振现象的实验中发现:当作用在装置上MN间的驱动力的频率与上述横波的频率相同时,MN间五个单摆中D摆恰好发生共振.现测得D摆摆线长l=99.6 cm.摆球的直径d=0.8 cm,求当地重力加速度g.(结果取两位有效数字)

【解析】:(1)由图象可以看出:λ=4 m.

T=可解得:T==s=2 s.

由于t=0时刻P点向上振动,则P点的振动图象如图所示:

(2)由T=2π得:g

Ll

联立可得:

g=m/s2

=9.9 m/s2.

 

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已知氢原子基态的电子轨道半径r1=0.53×1010 m,基态的能级值为E1=-13.6 eV.

(1)求电子在n=1的轨道上运动形成的等效电流.

(2)有一群氢原子处于量子数n=3的激发态,画出能级图,在图上用箭头标明这些氢原子能发出哪几条光谱线.

(3)计算这几条光谱线中最长的波长.

【解析】:(1)电子绕核运动具有周期性,设运转周期为T,由牛顿第二定律和库仑定律有:km2r1

又轨道上任一处,每一周期通过该处的电荷量为e,由电流的定义式得所求等效电流I=②

联立①②式得

I

=× A

=1.05×103 A

 (2)由于这群氢原子的自发跃迁辐射,会得到三条光谱线,如右图所示.

(3)三条光谱线中波长最长的光子能量最小,发生跃迁的两个能级的能量差最小,根据氢原子能级的分布规律可知,氢原子一定是从n=3的能级跃迁到n=2的能级

设波长为λ,由hE3E2,得

λ

=m

=6.58×107m

 

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已知氢原子基态的电子轨道半径r1=0.53×1010 m,基态的能级值为E1=-13.6 eV.

(1)求电子在n=1的轨道上运动形成的等效电流.

(2)有一群氢原子处于量子数n=3的激发态,画出能级图,在图上用箭头标明这些氢原子能发出哪几条光谱线.

(3)计算这几条光谱线中最长的波长.

【解析】:(1)电子绕核运动具有周期性,设运转周期为T,由牛顿第二定律和库仑定律有:km2r1

又轨道上任一处,每一周期通过该处的电荷量为e,由电流的定义式得所求等效电流I=②

联立①②式得

I

=× A

=1.05×103 A

 (2)由于这群氢原子的自发跃迁辐射,会得到三条光谱线,如右图所示.

(3)三条光谱线中波长最长的光子能量最小,发生跃迁的两个能级的能量差最小,根据氢原子能级的分布规律可知,氢原子一定是从n=3的能级跃迁到n=2的能级

设波长为λ,由hE3E2,得

λ

=m

=6.58×107m

 

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如图所示,质量为m的物体在恒力F作用下沿天花板做匀速直线运动,物体与天花板间的动摩擦因数为μ,则物体受到的摩擦力大小为多少?

图4-1-14

【解析】:物体受力分析如图所示,由于物体匀速运动,

由平衡条件可知:在竖直方向上

FsinθNmg=0,

在水平方向上Fcosθf=0.

并且fμN.

可知fFcosθfμ(Fsinθmg).

 

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同步练习册答案