【题目】如图是形状为“2019”的竖直光滑轨道(轨道上端等高),其中数字“0”为半径R1=5m的圆,上半圆为单侧外轨道,轨道其余部分为管道。数字“9”上部分是一段四分之三的圆弧,圆的半径R2=1m:所有管道均平滑连接。现有一质量m=1kg的小球,小球的直径略小于管道直径,且小球直径远小于R1和R2大小。当小球以初速度v进入轨道,恰能通过“0”最高点A,并经过B、C点,最后从水平放置的CD管道的D点抛出,恰能无碰撞从管口E点进入倾角为θ的粗糙斜直管,然后小球沿斜直管下滑到底端。在斜直管中,假设小球受到阻力大小恒为其重量的0.3倍。已知E点距管底F的距离L=5m,求:
(1)小球通过“9”最高点B时对管道的弹力大小和方向;
(2)斜面的倾角的大小;
(3)小球在沿粗糙斜直管下滑到管底F时的速度大小。
【答案】(1)40N,方向向上;(2)53°;(3)m/s
【解析】
(1)小球恰能通过“0”最高点A,由重力提供向心力,根据牛顿第二定律得:
故
根据机械能守恒知,小球通过“9”最高点B时的速度为:
vB=vA=5m/s
小球通过B点时,有:
可得:N=40N,方向向下
根据牛顿第三定律知,小球对管道的弹力大小 N′=N=40N,方向向上。
(2)由A到D的过程,由机械能守恒得:
解得 vD=3m/s
由D点作平抛运动到E点的过程,有:
2R1﹣2R2=
可得 vy=4m/s
所以 tanθ=
可得 θ=53°
(3)小球平抛运动到E点时的速度为:
由E点到F点的过程,由动能定理得:
(mgsin53°﹣kmg)L=
解得:vF=10m/s
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【题目】下列说法中正确的是:
A. 只要知道水的摩尔质量和水分子的质量,就可以计算阿伏伽德罗常数
B. 悬浮颗粒越大,在某一瞬间撞击它的液体分子数就越多,布朗运动就越明显
C. 在使两个分子间的距离由很远(r>10-9m)减小到很难再靠近的过程中,分子间作用力先减小后增大,分子势能不断增大
D. 温度升高,每个分子的动能都增大
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【题目】如图所示,粗细均匀的弯曲玻璃管A、B两端开口,管内有一段水银柱,右管内气体柱长为39cm,中管内水银面与管口A之间气体柱长为40cm,先将口B封闭,再将左管竖直插入水银槽中,设整个过程温度不变,稳定后右管内水银面比中管内水银面高2cm,求:
①稳定后右管内的气体压强p;
②左管A端插入水银槽的深度h(大气压强p0=76cmHg)
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【题目】某学习小组在做“探究力的平行四边形定则”的实验。
(1)他们的实验步骤分别是:
A.在竖直放置的方木板上固定一张白纸,用图钉把橡皮条的一端固定在方木板上,另一端拴上两个绳套,通过细绳同时用两个弹簧测力计沿方木板平面平行的方向互成角度地拉橡皮条,使细绳的结点到达某一位置O点,在白纸上用铅笔记下O点的位置和读出两个弹簧测力计的示数F1和F2,如图甲所示。
B.只用一只弹簧测力计,通过细绳拉橡皮条,使它的伸长量与用两个弹簧测力计拉时相同,读出此时弹簧测力计的示数F'和记下细绳的方向。
请指出以上步骤中的错误或疏漏:
A中是__________________。
B中是__________________。
(2)该学习小组纠正了(1)中的问题后,在某次实验中两个弹簧测力计的拉力Fa=4 N、Fb=3 N已在图乙中画出,图中方格每边的长度表示1 N,O点是橡皮条的结点,请通过作图法求出合力的大小为______N。
(3)接上问,图甲中的OA沿竖直线,则图乙中的Fa、Fb与水平方向的夹角分别为β和α,它们一定满足cos α∶cos β=_______。
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【题目】在“探究小车速度随时间变化规律”实验中:
(1)某同学采用如图甲所示的装置进行试验,_________平衡摩擦力,_________测量小车的质量。(均选填“需要”或“不需要”)
(2)甲同学在实验中得到如图所示的一条纸带(两计数点间还有四个点没有画出),已知打点计时器采用的是频率为50Hz的交流电,根据纸带可求出第3个计数点的瞬时速度为________m/s ,小车的加速度为________m/s2(结果保留三位有效数字)。
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【题目】如图所示,质量相等的物块A和B叠放在水平地面上,左边缘对齐.A与B、B与地面间的动摩擦因数均为μ。先敲击A,A立即获得水平向右的初速度,在B上滑动距离L后停下。接着敲击B,B立即获得水平向右的初速度,A、B都向右运动,左边缘再次对齐时恰好相对静止,此后两者一起运动至停下.最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g.求:
(1)A被敲击后获得的初速度大小vA;
(2)在左边缘再次对齐的前、后,B运动加速度的大小aB、aB';
(3)B被敲击后获得的初速度大小vB.
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【题目】如图所示为一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形图。其中a、b为介质中的两质点,若这列波的传播速度是10m/s,则下列说法正确的是___________。
A.该波波源的振动周期是0.4s
B.a、b两质点可能同时到达平衡位置
C.t=0.4s时刻a质点正在向下运动
D.从t=0到t=0.1s时间内质点b的路程为2cm
E.该波与频率为2.5Hz的简谐横波相遇时可能发生波的干涉现象
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【题目】宇宙中,两颗靠得比较近的恒星,只受到彼此之间的万有引力作用互相绕转,称之为双星系统,设某双星系统绕其连线上的O点做匀速圆周运动,如题图所示。若AO<OB,则( )
A.双星的总质量一定,转动周期越小,双星之间的距离就越小
B.星球A的向心力一定大于B的向心力
C.星球A的质量一定大于B的质量
D.星球A的线速度一定大于B的线速度
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【题目】在研究原子物理时,科学家们经常借用宏观模型进行模拟。在玻尔原子模型中,完全可用卫星绕行星运动来模拟研究电子绕原子核的运动。当然这时的向心力不是粒子间的万有引力(可忽略不计),而是粒子间的静电力。设氢原子中,电子和原子核的带电量大小都是e=1.60×10-19C,电子在第一、二可能轨道运行时,其运动半径分别为r1、r2,且r2=4r1,其中r1=0.53×10-10m。据此试求:
(1)电子分别在第一、二可能轨道运行时的动能;
(2)当电子从第一可能轨道跃迁到第二可能轨道时,原子还须吸收10.2eV的光子,那么氢原子的电势能增加了多少eV?(静电力恒k=9.0×109Nm2/C2)
(3)氢原子核外电子的绕核运动可等效为一环形电流,试计算氢原子处于n=2的激发态时,核外电子运动的等效电流。(保留一位有效数字)(设电子质量为m=0.91×10-30kg)?
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