【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:
①小物块P与传送带之间的动摩擦因数;
②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)①;
②当0﹤ω﹤时,OD=l;当ω﹥
时,OD=(
;当
﹤ω﹤
时,OD=
。
【解析】
试题(1)小物块从A到B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)① 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B到C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E到C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B到E的过程,根据动能定理有
-(2分)
解得(1分)
②(a)当传送带的速度0﹤v带=ωr﹤vE,
即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带=ωr﹥,
即ω﹥时,物体离开传送带点时的速度为vmax,
则OD=+
t=(
…(1分)
(c)当传送带的速度vE﹤v带=ωr﹤vmax,
即﹤ω﹤
时,物体离开传送带点时的速度为v带=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。
(1)虚线框内是用毫安表改装成电流表的电路。已知毫安表表头的内阻为10Ω,满偏电流为100mA,电阻R1=2.5Ω,由此可知,改装后电流表的量程为_____A。
(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U、I所满足的函数关系式为=_______________.(用E、r和I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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【题目】如图所示,在平面直角坐标系xoy的一、二象限内,分别存在以虚线OM为边界的匀强电场和匀强磁场。匀强电场方向沿y轴负方向,匀强磁场方向垂直于xoy平面向里,虚线OM与x轴负方向成45°角。一质量为m、电荷量为+q的带电粒子从坐标原点O处以速度v0沿x轴正方向运动,粒子每次到x轴将反弹,每次反弹水平分速度不变、竖直分速度大小均减为反弹前的倍、方向相反。电场强度大小为
,磁感应强度大小为
,求:
(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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【题目】如图所示,长为4m的水平轨道AB,与半径为R=0.5m的竖直的半圆弧轨道BC在B处相连接,有﹣质量为2kg的滑块(可视为质点),在水平向右、大小为14N的恒力F作用下,从A点由静止开始运动到B点,滑块与AB间的动摩擦因数为μ=0.25,BC 间粗糙,取g=10m/s2.求:
(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4:1,副线圈与用电器R0组成闭合电路.若T1、T2均为理想变压器,T2的副线圈两端电压u=220sin100πt(V),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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【题目】在研究匀变速直线运动规律的实验中,做匀变速直线运动的小车带动纸带运动,用打点计时器打下一条点迹清晰的纸带,如图所示.打点计时器打点的时间间隔为0.02s,按打点时间先后顺序,每五个点取一个计数点,依次得到A、B、C、D、E 五个计数点.用刻度尺量得B、C、D、E各点到A点的距离分别为AB=7.60cm,AC=13.60cm,AD=18.00cm,AE=20.80cm.由此可知,打点计时器打B点时,小车的速度为_____m/s,小车运动的加速度大小为 ______m/s2,加速度方向与小车运动方向_____(填“相同”或“相反”).
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【题目】如图所示,一工人利用定滑轮和轻质细绳将货物提升到高处。已知该工人拉着绳的一端从滑轮的正下方水平向右匀速运动,速度大小恒为v,直至轻绳与竖直方向夹角为600。若滑轮的质量和摩擦阻力均不计,则该过程( )
A. 货物也是匀速上升
B. 绳子的拉力大于货物的重力
C. 末时刻货物的速度大小为
D. 工人做的功等于货物动能的增量
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【题目】如图所示,虚线半圆弧为点电荷电场中的等势线,实线为某带电粒子仅在电场力作用下的运动轨迹,实线与虚线的交点分别为A、B,图中实线上与圆弧上相距最远的两点C、D间的距离大于圆弧的半径,由此可以判断
A. A点的电势比C点的电势低
B. 带电粒子从A点运动到C点,电势能一定增大
C. 从A点到C点,静电力对带电粒子做功的功率越来越大
D. 带电粒子从A点运动到B点,动能先增大后减小
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