【题目】如图所示,在沿水平直线运动的客车顶部用两根轻绳悬挂质量为m的重物,其中AO绳与水平方向的夹角α=30°,BO绳与水平方向的夹角β=60°。重力加速度为g。
(1)若客车在做匀速直线运动,求两根绳子拉力分别为多大;
(2)若AO绳和BO绳的拉力大小相等,求客车的加速度大小及方向;
(3)若客车的加速度大小a=g,方向向右,求两根绳子拉力分别为多大。
【答案】(1),;(2),水平向左;(3)AO的拉力为零;BO绳的拉力
【解析】
(1)重物受两个拉力和重力,处于平衡状态,如图所示:
根据平衡条件,水平方向
F1sin60°-F2sin30°=0
竖直方向
F1cos60°+F2cos30°=mg
联立解得
,
(2)若AO绳和BO绳的拉力大小相等,设加速度向左,根据牛顿第二定律,水平方向,有
Fsin60°-Fsin30°=ma
竖直方向有
Fcos60°+Fcos30°=mg
联立解得
方向水平向左。
(3)客车加速度方向向右,AO绳子拉力为零时,根据牛顿第二定律,水平方向
F2sin30°=ma
竖直方向
F2cos30°=mg
联立解得
说明物体相对车飞起,即∠ABO减小了,此时物体受重力和BO绳的拉力F2,AO绳子的拉力为零,如图所示:
此时合力
F=ma=mg
根据平行四边形定则,BO绳的拉力为
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【题目】(18分)如图所示,半径R=0. 8m的光滑1/4圆弧轨道固定在光滑水平面上,轨道上方的A点有一个可视为质点的质量m=1kg的小物块。小物块由静止开始下落后打在圆弧轨道上的B点但未反弹,碰撞时间极短,此后小物块将沿着圆弧轨道滑下。已知A点与轨道的圆心O的连线长也为R,且AO连线与水平方向的夹角为30°,C点为圆弧轨道的末端,紧靠C点有一质量M=3kg的长木板,木板的上表面与圆弧轨道末端的切线相平,小物块与木板间的动摩擦因数,g取10m/s2。求:
(1)小物块刚到达B点时的速度vB;
(2)小物块沿圆弧轨道到达C点时对轨道压力FC的大小;
(3)木板长度L至少为多大时小物块才不会滑出长木板?
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【题目】(1)使用多用电表对某电阻进行粗略测量,在测量时选择开关置于“×1 Ω”的电阻档,指针所指位置如图所示,则被测电阻的阻值是___________________Ω.
(2)为精确测量上述(1)问中电阻的阻值,现用伏安法测量,备有部分器材如下:
A.电动势为3V的电池
B.电流表(0—0.6 A,内阻约0.5 Ω)
C.电流表(0—3 A,内阻约0.01 Ω)
D.电压表(0—3 V,内阻约1 kΩ)
E.电压表(0—15 V,内阻约5 kΩ)
F.滑动变阻器(0—200 Ω,额定电流1 A)
G.滑动变阻器(0—50 Ω,额定电流1 A)
①上述器材应选用的是_____________.(用字母代替)
②选择正确的器材后,设计实验电路图如图所示,则闭合开关前,滑动变阻器的滑片应该滑到______端.(选填“a”或“b”)
③若某次实验测得电压表读数U=2.40 V,电流表读数I=0.50 A,则此次电阻的测量值为________Ω.
④选用图的接法时该电阻的测量值_________真实值.(选填“大于”、“等于”或“小于”)
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【题目】美国物理学家密立根利用图甲所示的电路研究金属的遏止电压Uc与入射光频率v的关系,描绘出图乙中的图像,由此算出普朗克常量h.电子电荷量用e表示,下列说法正确的是( )
A. 入射光的频率增大,为了测遏止电压,则滑动变阻器的滑片P应向M端移动
B. 由Uc-v图像可知,这种金属的截止频率为ve
C. 增大入射光的强度,光电子的最大初动能也增大
D. 由Uc-v图像可求普朗克常量表达式为
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【题目】如图1为一个儿童电动小汽车的轨道传送接收装置,L=1m的水平直轨道AB与半径均为0.4m的竖直光滑螺旋圆轨道(O、O’为圆心,C为最高点)相切于B,B’为第2个圆与水平轨道的切点,O’D与O’B’的夹角为60°,接收装置为高度可调节的平台,EF为平台上一条直线,O’EF在同一竖直平面内,装置切面图可抽象为图2模型.质量为0.6kg的电动小汽车以额定功率 P=6W从起点A启动沿轨道运动,刚好能通过C点,之后沿圆弧从B’运动至D点后抛出,沿水平方向落到平台E点,小汽车与水平直轨道AB的动摩擦因数为μ=0.2,其余轨道均光滑(空气阻力不计,小汽车运动过程中可视为质点).
(1)求电动机工作时间?
(2)要保证小汽车沿水平方向到达平台E点,求平台调节高度H和EB’的水平位移X.
(3)若抛出点D的位置可沿圆轨道调节,设O’D与O’B’的夹角为θ,要保证小汽车沿水平方向到达平台E点,写出平台的竖直高度H、平台落点到抛出点的水平位移x、角度θ的关系方程.
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【题目】已知引力常量G和下列各组数据,能计算出地球质量的是
A.地球绕太阳运行的周期T及地球离太阳的距离r
B.月球绕地球运行的周期T及月球离地球的距离r
C.人造地球卫星在地面附近绕行的速度v及运行周期T
D.已知地球表面重力加速度g(不考虑地球自转)
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【题目】如图所示,从A点由静止释放一弹性小球,一段时间后与固定斜面上B点发生碰撞,碰后小球速度大小不变,方向变为水平方向,又经过相同的时间落在地面上C点,已知地面上D点位于B点正下方,C、D间的距离为s,则
A.A、D两点间的距离为2s
B.A、D两点间的距离为s
C.A、B两点间的距离为s
D.A、B两点间的距离为
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【题目】一质量为2 kg的物体,在水平恒定拉力的作用下以一定的初速度在粗糙的水平面上做匀速直线运动,当运动一段时间后,拉力逐渐减小,且当拉力减小到零时,物体刚好停止运动,图中给出了拉力随位移变化的关系图象.已知重力加速度g取10 m/s2,由此可知( )
A.物体与水平面间的动摩擦因数约为0.35
B.减速过程中拉力对物体所做的功约为13 J
C.匀速运动时的速度约为6 m/s
D.减速运动的时间约为1.7 s
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【题目】利用打点计时器测定匀加速直线运动小车的加速度,已知交流电频率为50 Hz,如题图给出了该次实验中从0点开始每5个点取一个计数点的纸带,其中0、1、2、3、4、5、6都为记数点。测得:s1=1.40 cm,s 2=1.90 cm,s 3=2.38 cm,s 4=2.88 cm,s 5=3.39 cm,s 6由于计数点6模糊不清,因此无法测量。
(1)在计时器打出点1、2时,小车的速度分别为:v1=________m/s,v 2=________m/s;
(2)利用纸带数据可以求出小车的加速度a=______m/s2(保留两位小数);
(3)利用求得的加速度大小估算5、6两计数点间的距离s 6约为________cm(保留两位小数);
(4)若交流电实际频率比50 Hz偏大,则该同学计算出的加速度大小与实际值相比________(选填“偏大”、“偏小”或“不变”)。
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