【題目】如圖所示,四分之一圓軌道OA與水平軌道AB相切,它們與另一水平軌道CD在同一豎直面內,圓軌道OA的半徑R=0.45 m,水平軌道AB長s1=3m,OA與AB均光滑.一滑塊從O點由靜止釋放,當滑塊經過A點時,靜止在CD上的小車在F=1.6 N的水平恒力作用下啟動,運動一段時間后撤去力F.當小車在CD上運動了s2=3.28m時速度v=2.4m/s,此時滑塊恰好落入小車中.已知小車質量M=0.2kg,與CD間的動摩擦因數μ=0.4.(取g=10m/s2)求:
(1)恒力F的作用時間t;
(2)AB與CD的高度差h.
【答案】(1)1s(2)0.8m
【解析】
(13分)解(1)設小車在軌道CD上加速的距離為,由動能定理得
①
設小車在軌道CD上做加速運動時的加速度為,由牛頓第二定律有
②
③
聯解①②③代入數據得④
(2)設小車在軌道CD上做加速度運動的末速度為,撤去力F后做減速運動時的加速度為
,減速時間為
。由牛頓運動定律得
⑤
⑥
⑦
設滑塊的質量為,運動到A點的速度為
,由動能定理有
⑧
設滑塊由A點運動到B點的時間為,有
⑨
設滑塊做平拋運動的時間為,則
⑩
由平拋規律有⑾
聯解②——⑾得
本題是一道力學綜合題,涉及到圓周運動,平拋運動等問題。本題主要運用動能定理和牛頓第二定律相結合,分析清楚題目的物理過程,便可輕松解除此題。
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【題目】如圖所示,A、B為平行金屬板,兩板相距為d,分別與電源兩極相連,兩板的中央各有一小孔M和N,今有一帶電質點,自A板上方相距為d的P點由靜止自由下落(P、M、N在同一豎直線上),空氣阻力忽略不計,到達N孔時速度恰好為零,然后沿原路返回,若保持兩極板間的電壓不變,則不正確的是( )
A. 把A板向上平移一小段距離,質點自P點自由下落仍能返回
B. 把A板向下平移一小段距離,質點自P點自由下落后將穿過N孔繼續下落
C. 把B板向上平移一小段距離,質點自P點自由下落后仍能返回
D. 把B板向下平移一小段距離,質點自P點自由下落后將穿過N孔繼續下落
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【題目】如圖所示,一平行板電容器充電后與電源斷開,負極板接地,在兩極板間有一正電荷(電荷量很小)固定在P點,以E表示兩極板間的電場強度,U表示電容器的電壓,B表示正電荷在P點的電勢能,若保持負極板不動,將正極板移到圖中虛線所示位置,則
A. U變小,Ep不變 B. E變大,Ep不變
C. U變大,Ep變大 D. U不變,Ep變大
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【題目】空間某一靜電場的電勢在
軸上分布如圖所示,
軸上兩點B、C點電場強度在
方向上的分量分別是
、
,下列說法中正確的有
A.的大小大于
的大小
B.的方向沿
軸正方向
C.電荷在點受到的電場力在
方向上的分量最大
D.負電荷沿軸從
移到
的過程中,電場力先做正功,后做負功
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【題目】下列說法正確的有__________
A.1g水中所含的分子數目和地球的總人口數差不多
B.氣體對容器壁的壓強,是由氣體分子對容器壁的頻繁碰撞造成的
C.物體內能增加,溫度不一定升高
D.物體溫度升高,內能不一定增加
E.能量在轉化過程中守恒,所以我們可以將失去的能量轉化回我們可以利用的能量,以解決能源需求問題
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【題目】如圖所示,從某高度處水平拋出一小球,經過時間t到達地面時,速度與水平方向的夾角為θ,不計空氣阻力,重力加速度為g。下列說法正確的是 ( )
A. 小球水平拋出時的初速度大小
B. 小球在t時間內的位移方向與水平方向的夾角為
C. 若小球初速度增大,則平拋運動的時間變長
D. 若小球初速度增大,則θ減小
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【題目】(16分)為了研究過山車的原理,某物理小組提出了下列的設想:取一個與水平方向夾角為,長為
的傾斜軌道AB,通過微小圓弧與長為
的水平軌道BC相連,然后在C處設計一個豎直完整的光滑圓軌道,出口為水平軌道D,如圖所示。現將一個小球從距A點高為h="0.9" m的水平臺面上以一定的初速度
水平彈出,到A點時速度方向恰沿AB方向,并沿傾斜軌道滑下。已知小球與AB和BC間的動摩擦因數均為
。
取10m/s2,求:
(1)小球初速度的大小;
(2)小球滑過C點時的速率;
(3)要使小球不離開軌道,則豎直圓弧軌道的半徑應該滿足什么條件。
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【題目】如圖所示,其中電流表A的量程為0.6A,表盤均勻劃分為30個小格,每一小格表示0.02A;R1的阻值等于電流表內阻的;R2的阻值等于電流表內阻的2倍。若用電流表A的表盤刻度表示流過接線柱1的電流值,則下列分析正確的是( )
A. 將接線柱1、2接入電路時,每一小格表示0.04A
B. 將接線柱1、2接入電路時,每一小格表示0.02A
C. 將接線柱1、3接入電路時,每一小格表示0.06A
D. 將接線柱1、3接入電路時,每一小格表示0.01A
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【題目】圖1中A和B是真空中的兩塊面積很大的平行金屬板、加上周期為T的交流電壓,在兩板間產生交變的勻強電場。已知B板電勢為零,A板電勢隨時間變化的規律如圖2所示,其中
的最大值為
,最小值為
,在圖1中,虛線MN表示與A、B板平行等距的一個較小的面,此面到A和B的距離皆為l。在此面所在處,不斷地產生電量為q、質量為m的帶負電的微粒,各個時刻產生帶電微粒的機會均等。這種微粒產生后,從靜止出發在電場力的作用下運動。設微粒一旦碰到金屬板,它就附在板上不再運動,且其電量同時消失,不影響A、B板的電勢,已知上述的T、
、l、q和m等各量的值正好滿足等式
。若不計重力,不考慮微粒間的相互作用,求:(結果用q、
、m、T表示)
(1)在t=0到t=這段時間內產生的微粒中到達A板的微粒的最大速度
;
(2)在0-范圍內,哪段時間內產生的粒子能到達B板?
(3)在t=0到t=這段時間內產生的微粒中到達B板的微粒的最大速度
;
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