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8.如圖所示,木球A連同鑲著的鐵釘的質量為0.1kg,用長0.5m的細線懸于天花板的O點,現把線拉至水平無初速釋放,擺至最低點時與一質量為0.1kg的木球B相碰,并粘合在一起.假設鐵釘的質量為0.001kg,損失的機械能全部被鐵釘吸收,求鐵釘升高的溫度.已知鐵釘的比熱為4.62×102J/kg•℃.(g=10m/s)

分析 球下擺過程機械能守恒,應用機械能守恒定律可以求出球的速度,碰撞過程動量守恒,由動量守恒定律求出碰撞后的速度,然后應用能量守恒定律分析答題.

解答 解:設A球擺至最低點的速度為v0,由機械能守恒得:
$\frac{1}{2}$mv02=mgL,v0=$\sqrt{2gL}$,
設A、B相碰后共同速度為v,以碰撞前A的速度方向為正方向,
根據動量守恒得:mv0=2mv,解得:v=$\frac{1}{2}$$\sqrt{2gL}$,
碰后減少的機械能為:△E=$\frac{1}{2}$mv02-$\frac{1}{2}$•2mv2=$\frac{1}{2}$mgL,
根據能的轉化和守恒定律得:△E=cm′△t,解得:△t=0.54℃;
答:鐵釘升高的溫度為0.54℃.

點評 本題考查了求鐵釘升高的溫度,分析清楚物體運動過程是解題的關鍵,應用機械能守恒定律、動量守恒定律與能量守恒定律可以解題.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

18.如圖所示,質量為m1的物體甲通過三段輕繩懸掛,三段輕繩的結點為O,輕繩OB水平且B端與放置在水平面上的質量為m2的物體乙相連,輕繩OA與豎直方向的夾角θ=37°,物體甲、乙處于靜止狀態(已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,tan37°=0.75,g取10m/s2,設最大靜摩擦力等于滑動摩擦力)求:
(1)輕繩OA受到的拉力是多大;
(2)物體乙所受的摩擦力是多大?方向如何
(3)若物體乙的質量m2=4kg,物體乙與水平面之間的動摩擦因數μ=0.3,則欲使物體乙在水平面上不滑動,物體甲的質量m1最大不能超過多少.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

19.近幾年,我國北京、上海等地利用引進的“γ刀”成功地為幾千名腦腫瘤患者做了手術.“γ刀”由計算機控制,利用的是γ射線的特性.手術時患者不必麻醉,手術時間短、創傷小,患者恢復快,因而“γ刀”被譽為“神刀”.關于γ射線的說法正確的是(  )
A.它是由原子內層電子受激發而產生的
B.它具有很高的能量,它不屬于電磁波
C.它具有很強的貫穿本領,但它的電離作用卻很弱
D.它很容易發生衍射

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

16.如圖為玻璃自動切割生產線示意圖,右圖中,玻璃以恒定的速度v向右運動,兩側的滑軌與玻璃的運動方向平行,滑桿與滑軌垂直,且可沿滑軌左右移動,割刀通過沿滑桿滑動和隨滑桿左右移動實現對移動玻璃的切割,移動玻璃的寬度為L,要使切割后的玻璃為長2L的矩形,以下做法能達到要求的是(  )
A.保持滑桿不動,使割刀以速度$\frac{v}{2}$沿滑桿滑動
B.滑桿以速度v向左移動的同時,割刀以速度$\frac{v}{2}$沿滑桿滑動
C.滑桿以速度v向右移動的同時,割刀以速度2v沿滑桿滑動
D.滑桿以速度v向右移動的同時,割刀以速度$\frac{v}{2}$沿滑桿滑動

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

3.如圖所示,輕繩OA、OB與OC懸掛一質量為m的物體,OA與水平方向夾角為60°,OB位于水平方向.
(1)求OB繩上的拉力的大小T1
(2)若保持O點位置不變,將OB由水平位置繞O點逆時針緩慢旋轉30°,求此位置處OB上拉力的大小T2
(3)若保持O點位置不變,將OB由水平位置繞O點逆時針緩慢轉動90°,求此過程中OB上拉力的最大值Tmax和最小值Tmin

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

13.一艘漁船停泊在岸邊,如果海浪的兩個相鄰波峰的距離是6m,海浪的速度是15m/s,則漁船晃動的周期是0.4s.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

20.(1)有一只電流計,已知其Ig=500μA,Rg=100Ω,現欲改裝成量程為6V的電壓表,則應該串聯11900Ω的電阻;由于所用電阻不準,當改裝表與標準表比較時,發現當標準值為6v時,改裝電壓表讀數為36.1V,則實際所用的電阻值偏小(填“大”或“小”).

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

17.利用氣墊導軌驗證機械能守恒定律.實驗裝置示意圖如圖1所示:

(1)實驗步驟:
①將氣墊導軌放在水平桌面上,桌面高度不低于1m,將導軌調至水平.
②用游標卡尺測量擋光條的寬度l,結果如圖2所示,由此讀出l=10.94mm.
③由導軌標尺讀出兩光電門中心之間的距離x
④將滑塊移至光電門1左側某處,待砝碼靜止不動時,釋放滑塊,要求砝碼落地前擋光條已通過光電門2.
⑤從數字計時器(圖5-5-17中未畫出)上分別讀出擋光條通過光電門1和光電門2所用的時間△t1和△t2
⑥用天平稱出滑塊和擋光條的總質量M,再稱出托盤和砝碼的總質量m.
(2)用表示直接測量量的字母寫出下列所求物理量的表達式:
①滑塊通過光電門1和光電門2時瞬時速度分別為v1=$\frac{l}{△{t}_{1}}$和v2=$\frac{l}{△{t}_{2}}$.
②當滑塊通過光電門1和光電門2時,系統(包括滑塊、擋光條、托盤和砝碼)的總動能分別為Ek1=$\frac{1}{2}(M+m)(\frac{l}{△{t}_{1}})^{2}$和Ek2=$\frac{1}{2}(M+m)(\frac{l}{△{t}_{2}})^{2}$.
③在滑塊從光電門1運動到光電門2的過程中,系統勢能的減少△Ep=mgx(重力加速度為g).
(3)如果△Ep≈Ek2-Ek1,則可認為驗證了機械能守恒定律.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

18.已知金屬銫的極限波長為0.66μm,用波長為0.05μm的光照射該金屬表面,發射光電子的最大初動能為多少?該金屬的逸出功為多少?(已知C=3.0×108m/s h=6.6×10-34J.S)

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