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9.如圖所示.質量為 的物塊放在車廂的水平底板上.用豎直細線通過光滑的定滑輪與質量為 的小球相連.車廂正沿水平直軌道向右行駛.此時與小球相連的細繩與豎直方向成角.小球.物塊與車廂均保持相對靜止.由此可知 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

如圖所示,質量為ml的物塊放在車廂的水平底板上,用豎直細線通過光滑的定滑輪與質量為m2的小球相連.車廂正沿水平直軌道向右行駛,此時與小球相連的細繩與豎直方向成 角,小球、物塊與車廂均保持相對靜止,由此可知

  

A.車廂的加速度大小為gsin

   B.繩對物塊的拉力大小為

   C.底板對物塊的支持力大小為(m2一m1)g

   D.底板對物塊的摩擦力大小為m1gtan

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如圖所示,質量為m2的物塊放在正沿平直軌道向右勻加速行駛的車廂地板上,并用豎直細繩通過光滑的定滑輪連接質量為m1的小球,與小球連接的繩子與豎直方向的夾角為θ,求地板對物塊的摩擦力。

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如圖所示,質量為ml的物塊放在車廂的水平底板上,用豎直細線通過光滑的定滑輪與質量為m2的小球相連.車廂正沿水平直軌道向右行駛,此時與小球相連的細繩與豎直方向成角,小球、物塊與車廂均保持相對靜止,由此可知
A.車廂的加速度大小為gsin
B.繩對物塊的拉力大小為
C.底板對物塊的支持力大小為(m2一m1)g
D.底板對物塊的摩擦力大小為m1gtan

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如圖所示,在質量為mB=30kg的車廂B內的右壁處,放一質量mA=20kg的小物體A(可視為質點),對車廂B施加一水平向右的恒力F,且F=120N,使之從靜止開始運動.測得車廂B在最初2.0s內移動s=5.0m,且這段時間內小物塊未與車廂壁發生過碰撞.車廂與地面間的摩擦忽略不計.
(1)試計算判斷A、B之間在2.0s內是否發生相對運動.
(2)求2.0s末A、B的速度大小.
(3)求2.0s內系統產生的熱量.

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如圖所示,在質量為mB=30kg的車廂B內緊靠右壁,放一質量mA=20kg的小物體A(可視為質點),對車廂B施加一水平向右的恒力F,且F=120N,使之從靜止開始運動.測得車廂B在最初t=2.0s內移動s=5.0m,且這段時間內小物塊未與車廂壁發生過碰撞.車廂與地面間的摩擦忽略不計(  )

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題號

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

答案

B

C

CD

A

B

B

C

AD

BD

D

C

D

13.(1)2.030(2分)       (2)75.2s(1分)1.88s  (1分)

(3)例如:計算擺長時,漏加擺球半徑等于合理答案均給分。(2分)

14.  (由于實驗操作順序原因而寫成

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.解:(1)根據動能定理可求帶電粒子剛進入偏轉管C時的瞬時速度

     ①

(2)電場力提供了帶電粒子在偏轉管C內運動所需的向心力

       ②

由①②式得       (2分)

16.解:(1)設地球質量為.飛船質量為,則地球表面質量為的某物體

, 所以    ①

飛船在A點受到地球引力為   ②

由①②得

(2)飛船在預定圓軌道飛行的周期

根據牛頓第二定律

解得

17.解:根據牛頓第二定律可知滑塊A在斜面上下滑的加速度

   ①

設A到斜面底部的速度為,所經時間為

     ②

當A恰好追上滑塊B時,滑塊A在水平底部經時間

     ③

當A恰好能追上滑塊B, 滑塊B的速度恰好等于,即

    ④

由①②③④解方程組得

18.解因為,所以粒子通過磁場的時間小于周期

由于     ①      由于      ②

(1)當弦長最短,即由P進入Q飛出時,離子在磁場中運動時間最短

            ③

從幾何關系可知       ④

由①②③④得     

(2)當速度沿界面I豎直向上時,離子在磁場中運動時間最長,

從幾何關系可知

           ⑤            ⑥

  ⑦            由于    ⑧

由①②③④⑤⑥⑦⑧得

解法二:由

    

同理可得

19.解:(1)根據法拉第電磁感應定律可求三段的感應電動勢

 

根據閉合電路歐姆定律求出bc兩點間的電勢差

金屬板間的電勢差為

由平衡條件可得

(2)金屬棒所受安培力為

加在金屬棒上拉力的功率

 20.解:(1)根據機械能守恒定律  

得物體P滑到B點時的速度為 

(2)沒有傳送帶時,物塊離開B點后做平拋運動的時間為t:物塊從靜止的傳送帶右端水平拋出,在空中運動的時間也為:  

水平位移為,因此物體從傳送帶右端拋出的速度

根據動能定理

所以傳送帶之間的動摩擦因數為

(3)當傳送帶向右運動時,若傳送帶的速度,即時,物體在傳送帶上一直做勻減速運動,離開傳送帶的速度仍為,落地的水平位移為,即

當傳送帶的速度時,物體將會在傳送帶上先做一段勻變速運動,如果尚未到達傳送帶右端,速度即與傳送帶速度相同,此后物體將做勻速運動,而后以速度離開傳送帶,的最大值為物體在傳送帶上一直加速而達到的速度。

  由此解得

,物體將以速度離開傳送帶,因此得O、D之間的距離為

,即時,物體從傳送帶右端飛出時的速度為,O、D之間的距離為   

綜合以上的結果,得出O、D之間的距離s隨速度變化的函數關系為

 

 

 

 

 

 

 

 


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