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【题目】如图所示,半径R=0.4m的光滑圆弧轨道固定在竖直平面内,轨道的一个端点B和圆心O的连线与水平方向间的夹角θ=30°,另一端点C为轨道的最低点,C点右侧的光滑水平路面上紧挨C点放置一木板,木板质量M=2kg,上表面与C点等高.质量m=1kg的物块(可视为质点)从空中A点以v0=1m/s的速度水平抛出,恰好从轨道的B端沿切线方向进入轨道,沿轨道滑行之后又滑上木板,已知木板的长度L=1m,g=10m/s2,求:

(1)物块刚到达轨道上的C点时对轨道的压力;

(2)若物块与木板之间的动摩擦因数0.3≤≤0.8,物块与木板之间因摩擦产生的热量.

【答案】(1) (2) ①当时,;②当时,

【解析】

1(平抛运动):

(能量守恒):

C :

联立以上三式得:

由牛顿第三定律可得物块刚到达轨道上的 C 点时对轨道的压力:

(2)设物块与木板之间的动摩擦因数为时,物块恰好滑到木板右端,由动量和能量守恒可得:

解得

①当时,A和小车不能共速,A将从小车左端滑落:

A与小车之间产生的热量

②当时,A和小车能共速:

A与小车之间产生的热量:

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【题目】电容式加速度传感器的原理结构如图所示,质量块右侧连接轻质弹簧,左侧连接电介质,弹簧与电容器固定在外框上,质量块可带动电介质移动改变电容,则

A. 电介质插入极板间越深,电容器电容越小

B. 当传感器以恒定加速度运动时,电路中没有电流

C. 若传感器原来向右匀速运动,突然减速时弹簧会伸长

D. 当传感器由静止突然向右加速瞬间,极板间的电量增大,电容器处于充电状态

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【题目】甲、乙两车在平直公路上行驶,其位移一时间图象如图所示,则下列说法正确的是

A. 04s内,乙车做匀速直线运动

B. 2s末,甲、乙两车相遇

C. 2s末,甲车的速度小于乙车的速度

D. 04s内,甲、乙两车的平均速度相同

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【题目】如图所示,微粒A位于一定高度处,其质量m = 1×10-4kg、带电荷量q =" +" 1×10-6C,塑料长方体空心盒子B位于水平地面上,与地面间的动摩擦因数μ = 01B上表面的下方存在着竖直向上的匀强电场,场强大小E = 2×103N/CB上表面的上方存在着竖直向下的匀强电场,场强大小为E/2B上表面开有一系列略大于A的小孔,孔间距满足一定的关系,使得A进出B的过程中始终不与B接触。当Aυ1= 1m/s的速度从孔1竖直向下进入B的瞬间,B恰以υ2= 06m/s的速度向右滑行。设B足够长、足够高且上表面的厚度忽略不计,取g = 10m/s2A恰能顺次从各个小孔进出B 。则

A. A第一次进入BB停止运动的过程中,B通过的总路程s018m

B. 为了保证A始终不与B接触,B上的小孔个数至少有5

C. 为了保证A始终不与B接触,B上表面孔间距最小值为004m

D. 为了保证A始终不与B接触,B上表面孔间距最大值为01m

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【题目】如图所示,理想变压器原副线圈匝数之比为1:2,正弦交流电源电压为U=12V,电阻R1= lΩR2=2Ω,滑动变阻器R3最大阻值为20Ω,滑片P处于中间位置,则

A. R1R2消耗的电功率相等

B. 通过R1的电流为3A

C. 若向上移动P,电源输出功率将变大

D. 若向上移动P,电压表读数将变大

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【题目】某实验小组用图甲所示电路测量电源E的电动势和内阻,图中电压表V的最大量程为3V,虚线框内为用电流计G改装的电流表。

(1)已知电流计G的满偏电流IG= 200mA、内阻rG= 0.30Ω,电路中已将它改装为最大量程600 mA的电流表,则 R1=____Ω(结果取二位有效数字)。

(2)通过移动变阻器R的滑片,得到多组电压表V的读数U和电流计G的读数,作出如图乙的图象。某次测量时,电旅表V的示数如图丙,则此时通过电源E的电流为____mA结果取三位有效数字);电源E的电动势等于___ V,内阻等于 ___Ω(结果取三位有效数字)。

(3)若用来改装电流表的电阻R1的实际阻值略小于计算值,则对电源电动势测量的结果____________(填没有)影响。

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【题目】如图在发射地球同步卫星的过程中,卫星首先进入椭圆轨道Ⅰ,然后在Q点通过改变卫星速度,让卫星进入地球同步轨道Ⅱ,则

A. 该卫星的发射速度必定大于11.2km/s

B. 卫星在同步轨道Ⅱ上的运行速度大于7.9km/s

C. 在轨道Ⅰ上,卫星在P点速度大于在Q点的速度

D. 卫星在Q点通过加速实现由轨道Ⅰ进入轨道Ⅱ

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【题目】如图所示,两平行光滑不计电阻的金属导轨竖直放置,导轨上端接一阻值为R的定值电阻,两导轨之间的距离为d。矩形区域abdc内存在磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场,ab、cd之间的距离为L。在cd下方有一导体棒MN,导体棒MN与导轨垂直,与cd之间的距离为H,导体棒的质量为m,电阻为r。给导体棒一竖直向上的恒力,导体棒在恒力F作用下由静止开始竖直向上运动,进入磁场区域后做减速运动。若导体棒到达ab处的速度为v0,重力加速度大小为g。求:

(1)导体棒到达cd处时速度的大小;

(2)导体棒刚进入磁场时加速度的大小;

(3)导体棒通过磁场区域的过程中,通过电阻R的电荷量和电阻R产生的热量。

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【题目】如图所示,质量为m的小环套在固定的光滑竖直杆上,一足够长且不可伸长的轻绳一端与小环相连,另一端跨过光滑的定滑轮与质量为M的物块相连,已知M=2m。与定滑轮等高的A点和定滑轮之间的距离为3m,定滑轮大小及质量可忽略。现将小环从A点由静止释放,小环运动到C点速度为0,重力加速度取g=10m/s2,则下列说法正确的是

A. AC间距离为4m

B. 小环最终静止在C

C. 小环下落过程中减少的重力势能始终等于物块增加的机械能

D. 当小环下滑至绳与杆的夹角为60°时,小环与物块的动能之比为21

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