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【題目】如圖所示,裝置A1/4圓弧CD部分(光滑)和水平DE部分(粗糙)組成,總質量為M = 0.6 kgO為圓弧的圓心,其半徑為R = 0.3 m,裝置放在光滑水平面上,但是被鎖定(鎖定裝置圖中未畫出)。質量為m = 0.3 kg的小物塊B,從與O點在同一水平面上的C點由靜止放開,物塊B在水平部分DE上滑行時,與接觸面間的動摩擦因數為μ= 0.1,重力加速度g10 m/s2。試分析:

(1)物塊B到達圓弧最低點D時對圓弧的壓力大小;

(2)若將裝置A的鎖定解除,使其可以自由移動。則物塊B從開始下滑到與A相對靜止的過程中物塊B在水平DE部分相對于D點的最大距離為多少?該過程中裝置A對地的位移為多少?

【答案】(1) (2)

【解析】試題分析1)從CD由機械能守恒求出在C點的速度,由牛頓第二定律求出在D點的支持力,由牛頓第三定律求出對軌道的壓力;(2)由能量守恒求出最大距離;由動量守恒和兩者位移關系求出A對地的位移。

(1)C→D過程,由機械能守恒得:

D點,由牛頓第二定律得:

聯立解得:N=9N

由牛頓第三定律得

(2)物塊B從開始下滑到與A相對靜止的過程中

由能量守恒定律得

解得x = 3m

物塊B從開始下滑到與A相對靜止的過程中,由動量守恒定律得

聯立解得

解得

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,在水平地面上放有一塊厚度為d、折射率的矩形玻璃磚,其下表面涂有反光物質,上表面右端豎立著一標尺M。一細光束以入射角i=60°射到玻璃磚上表面的A點,會在標尺上的兩個位置出現CD兩個光斑(D光斑在C光斑下方,圖中未畫出)。已知A點到標尺的距離為,光在真空中的速度為c,不考慮細光束在玻璃磚內的第二次反射.

求光從A點進入,經玻璃磚到達標尺的時間及標尺M上出現CD兩個光斑的時間差

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖,平衡位置處于原點O的波源發出簡諧橫波在均勻介質中沿水平x軸傳播,P點坐標為+5cmQ點坐標為30cmPQ之間的距離介于一倍波長和二倍波長之間。已知波源自t=0時由平衡位置向上振動,周期T=1s,振幅A=4cm。當波傳播到P點時,波源恰好位于波峰位置。求:

①波的傳播速度大小

②從t=0開始到平衡位置位于Q處的質點第一次到達波谷時,波源通過的路程。

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【題目】如圖所示,從傾角為的足夠長的斜面頂端P以速度拋出一個小球,落在斜面上某處Q點,小球落在斜面上的速度與斜面的夾角為,若把初速度變為2,小球仍落在斜面上,則以下說法正確的是( )

A. 夾角將變大

B. 夾角與初速度大小無關

C. 小球在空間的運動時間不變

D. PQ間距是原來間距的3倍

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖1所示是一種常用的力傳感器,它是利用金屬電阻應變片將力的大小轉換為電阻大小變化的傳感器。常用的力傳感器由金屬梁和應變片組成,且力F越大,應變片彎曲程度越大,應變片的電阻變化就越大,輸出的電壓差也就越大。已知傳感器不受壓力時的電阻約為19Ω,為了準確地測量該阻值,設計了以下實驗,實驗原理圖如圖2所示。

實驗室提供以下器材:

A.定值電阻R0=5Ω

B.滑動變阻器(阻值為2Ω,額定功率為

C.電流表,內阻r1=1Ω

D.電流表,內阻約為5Ω

E.直流電源(電動勢,內阻約為1Ω

F.直流電源(電動勢,內阻約為2Ω

G.開關S及導線若干

1)當金屬梁沒有受到壓力時,兩應變片的電阻相等,通過兩應變片的電流相等,則輸出的電壓差U________(填大于零”“小于零等于零);

2)圖2中①.②為電流表,其中電流表①選_______(填),電源選___(填);

3)在供電電路中滑動變阻器有兩種連接方式:一種是限流式,另一種是分壓式,本實驗應選擇的方式為_____________

4)在圖3中,將原電路B.C間導線斷開,并將滑動變阻器與原設計的電路ABC端的一些端點連接,調節滑動變阻器,測量多組數據,從而使實驗結果更準確,請在圖3中正確連接電路_______

5)結合上述實驗步驟可以得出電阻的表達式為______(兩電流表的電流分別用表示)。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,CD左側存在場強大小為E=,方向水平向左的勻強電場,一個質量為m、電荷量為q的光滑絕緣小球,從底邊BCL,傾角α=53°的直角三角形斜面頂端A點由靜止開始下滑,運動到斜面底端C點后進入一細圓管內(C處為一小段長度可忽略的圓弧,圓管內徑略大于小球直徑),恰能到達D點,隨后從D離開后落回到斜面P點,重力加速度為g(sin 53°=0.8,cos 53°=0.6)。

(1)DA兩點間的電勢差UDA

(2)求圓管半徑r;

(3)求小球從D點運動到P點的時間t。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】一物體懸掛在細繩下端,由靜止開始沿豎直方向運動,運動過程中物體的機械能與物體位移關系的圖象如圖所示,其中0﹣s1過程的圖線為曲線,s1﹣s2過程的圖線為直線.根據該圖象,下列判斷正確的是(  )

A. 0﹣s1過程中物體所受合力一定是變力,且不斷減小

B. s1﹣s2過程中物體可能在做勻速直線運動

C. s1﹣s2過程中物體可能在做變加速直線運動

D. 0﹣s1過程中物體的動能可能在不斷增大

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】夏天的早晨用打氣體筒給車胎打氣,某自行車輪胎的容積為V=2×103cm3,里面已有壓強為p0=1atm的空氣,打氣筒每次將V0=200cm3,壓強為p0=1atm的空氣充入車胎,車胎所能承受的最大壓強為p=3.1atm,為了保證車胎在中午天氣最熱的時候不爆裂,早晨最多能用打氣筒給車胎充氣多少次?設早晨氣溫為t1=22℃,中午氣溫為t2=37℃,不考慮車胎容積的變化及充氣過程中溫度的變化。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】電源是通過非靜電力做功把其它形式的能轉化為電勢能的裝置,在不同的電源中,非靜電力做功的本領也不相同,物理學中用電動勢來表明電源的這種特性。

(1)如圖27-1所示,固定于水平面的U形金屬框架處于豎直向下的勻強磁場中,磁感應強度為B,金屬框兩平行導軌間距為l。金屬棒MN在外力的作用下,沿框架以速度v向右做勻速直線運動,運動過程中金屬棒始終垂直于兩平行導軌并接觸良好。已知電子的電荷量為e

a. 請根據法拉第電磁感應定律,推導金屬棒MN切割磁感線產生的感應電動勢E1

b.在金屬棒產生電動勢的過程中,請畫圖說明是什么力充當非靜電力,并根據電動勢的定義式求出這個非靜電力產生的電動勢表達式E2

(2)由于磁場變化而產生的感應電動勢,也是通過非靜電力做功而實現的。在磁場變化時產生的電場與靜電場不同,它的電場線是閉合的,我們把這樣的電場叫做感生電場,也稱渦旋電場。在渦旋電場中電場力做功與路徑有關,正因為如此,它是一種非靜電力。如圖27-2所示,空間存在一個垂直于紙面向外的勻強磁場,磁感應強度為B0,磁場區域半徑為R。一半徑為r的圓形導線環放置在紙面內,其圓心O與圓形磁場區域的中心重合。已知電子的電荷量為e

a.如果磁感應強度Bt隨時間t的變化關系為Bt=B0+kt。求圓形導線環中的感應電動勢E3的大小;

b.上述感應電動勢中的非靜電力來自于渦旋電場對電子的作用。求上述導線環中電子所受非靜電力F3的大小。

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