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【题目】10分)如图所示,AB是一段位于竖直平面内的弧形轨道,高度为h,末端B处的切线沿水平方向。一个质量为m的小物体P(可视为质点)从轨道顶端处A点由静止释放,滑到B点时以水平速度v飞出,落在水平地面的C点,其轨迹如图中虚线BC所示。已知P落地时相对于B点的水平位移OC=l,重力加速度为g,不计空气阻力的作用。

1)请计算P在弧形轨道上滑行的过程中克服摩擦力所做的功;

2)现于轨道下方紧贴B点安装一水平传送带,传送带右端E轮正上方与B点相距。先将驱动轮锁定,传送带处于静止状态。使P仍从A点处由静止释放,它离开B点后先在传送带上滑行,然后从传送带右端水平飞出,恰好仍落在地面上C点,其轨迹如图中虚线EC所示。若将驱动轮的锁定解除,并使驱动轮以角速度ω顺时针匀速转动,再使P仍从A点处由静止释放,最后P的落地点是D点(图中未画出)。已知驱动轮的半径为r,传送带与驱动轮之间不打滑,且传送带的厚度忽略不计。求:

小物块P与传送带之间的动摩擦因数;

若驱动轮以不同的角速度匀速转动,可得到与角速度ω对应的OD值,讨论OD的可能值与ω的对应关系。

【答案】1

2

0﹤ω﹤时,OD=l;当ω﹥时,OD=;当﹤ω﹤时,OD=

【解析】

试题(1)小物块从AB的过程中有重力和摩擦力对其做功,

故根据动能定理有:2分)

解得1分)

2需要先求出物块在E点的速度;

没有安装传送带时,小物块从BC的过程,做平抛运动,水平方向有l=vt

安装传送带后,小物块从EC的过程沿水平方向有l/2=vEt,二者的竖直高度相等,落下时所用的时间相等,故联立以上两个方程,解得vE=1分)

设小物块与传送带之间的动摩擦因数为μ,小物块从BE的过程,根据动能定理有

-2分)

解得1分)

a)当传送带的速度0﹤v=ωr﹤vE

0﹤ω﹤时,物体在传送带上一直做匀减速运动,物体离开传送带时的速度为vE,则OD=l…1分)

b)如果传送带的速度较快,物体在传送带上一直加速而未与传送带共速,则物体的加速度始终为a=设物体离开传送带时的速度为vmax

根据运动学公式有解得vmax=

当传送带的速度v=ωr﹥

ω﹥时,物体离开传送带点时的速度为vmax

OD=+t=1分)

c)当传送带的速度vE﹤v=ωr﹤vmax

﹤ω﹤时,物体离开传送带点时的速度为v=ωr,则OD=+ωrt=1分)

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【题目】图(a)为某同学测量一节干电池的电动势和内电阻的电路图。

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2)实验步骤如下,请完成相应的填空:

①将滑动变阻器R的滑片移到B端,闭合开关S

②多次调节滑动变阻器的滑片,分别记下电压表的示数U和毫安表的示数I

③结合闭合电路欧姆定律,可知UI所满足的函数关系式为=_______________.(ErI表示)

④以U为纵坐标,I为横坐标,作U-I图线,如图(c)所示;

⑤根据图线求得电源的电动势E=_____V,内阻r=_____Ω。(结果均保留到小数点后两位)

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(不计粒子重力,题中各物理量单位均为国际单位,计算结果可用分式表示)

(1)带电粒子在磁场中运动的时间;

(2)带电粒子最后一次经过OM时的位置坐标;

(3)带电粒子从最后一次经过OM时开始,沿电场方向运动的总路程。

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(1)滑块到达B处时的速度大小;

(2)若到达B点时撤去力F,滑块沿半圆弧轨道内侧上滑,并洽好能到达最高点C,则滑块在半圆弧轨道上克服摩擦力所做的功是多少?

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【题目】如图为某小型水电站的电能输送示意图,发电机通过升压变压器T1和降压变压器T2向用户供电,已知输电线的总电阻R=10Ω,降压变压器T2的原、副线圈匝数之比为41,副线圈与用电器R0组成闭合电路.若T1T2均为理想变压器,T2的副线圈两端电压u=220sin100πtV),当用电器电阻R0=11Ω时( )

A. 通过用电器的电流有效值为20A

B. 升压变压器的输入功率为4650W

C. 发电机中的电流变化频率为100Hz

D. 当用电器的电阻R0减小时,发电机的输出功率减小

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【题目】如图所示,A、B两球质量相等,A球用不能伸长的轻绳系于O点,B球用轻质弹簧系于O′点,O、O′点在同一水平面上。分别将A、B球拉到与悬点等高处,使绳和弹簧均处于水平位置,弹簧处于自然状态,将两球分别由静止开始释放,当两球达到各自悬点的正下方时,两球仍处在同一水平面上,则( )提示:B球下降时,弹簧被拉长了

A. 两球到达各自悬点的正下方时,两球动能相等

B. 两球到达各自悬点的正下方时,A球动能较大

C. 两球到达各自悬点的正下方时,B球动能较大

D. 两球到达各自悬点的正下方时,A球损失的重力势能较多

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