有一个小圆环瓷片最高能从h=0.18m高处静止释放后直接撞击地面而不被摔坏。现让该小圆环瓷片恰好套在一圆柱体上端且可沿圆柱体下滑,瓷片与圆柱体之间的摩擦力是瓷片重力的4.5倍,如图所示。若将该装置从距地面H=4.5m高处从静止开始下落,瓷片落地恰好没摔坏。已知圆柱体与瓷片所受的空气阻力都为自身重力的0.1倍,圆柱体碰地后速度立即变为零且保持竖直方向。(g=10m/s2)
⑴瓷片直接撞击地面而不被摔坏时,瓷片着地时的最大速度为多少?
⑵瓷片随圆柱体从静止到落地,下落总时间为多少?
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解析:(1)瓷片从h=0.18m处下落,加速度为a0,设瓷片质量为m,
mg-0.1mg=ma0
a0=9m/s2 ·································3分
落地时速度为v02=2a0h
v0=1.8m/s·································2分
(2)瓷片随圆柱体一起加速下落,加速度为a1, a1=a0=9m/s2···1分
圆柱体落地时瓷片速度v12=2a1H
v1=9m/s
下落时间t1=1s ·······················2分
瓷片继续沿圆柱体减速下落直到落地,加速度大小为a2
0.1mg+4.5mg-mg=ma2
a2=36m/s2··················2分
下落时间t2
v1-v0=a2t2
t2=0.2s ····················1分
下落总时间t总=t1+t2=1.2s ······················2分
科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,质量均为m的物体A和物体B,用跨过光滑定滑轮的轻质细绳相连,A置于倾角θ=30°的固定斜面上,处于静止状态。现用水平力F作用在物体B上,缓慢的拉开一小角度,物体A一直保持静止,此过程中A所受的摩擦力
A.逐渐增大 B.逐渐减小
C.先减少后增大 D.先增大后减少
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科目:高中物理 来源: 题型:
钚的放射性同位素
静止时衰变为铀核激发态
和
粒子,而铀核激发态
立即衰变为铀核
,并放出能量为0.097MeV的
光子。衰变放出的光子的动量可忽略.已知:
、
和
粒子的质量分别为
=239.0521u、
=235.0439u和
=4.0026u ,1u相当于931.5MeV
①写出
的衰变方程
②求铀核
和
粒子刚产生时动能大小之比
③求
粒子的动能(计算结果保留三位有效数字)
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二十世纪初,为了研究物质内部的结构,物理学家做了大量的实验,揭示了原子内部的结构。发现了电子、中子和质子,右图是( )
A.卢瑟福的α粒子散射实验装置
B.卢瑟福发现质子的实验装置
C.汤姆逊发现电子的实验装置
D.查德威克发现中子的实验装置
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空间某一静电场的电势φ在x轴上分布如图所示,x轴上B、C两点电场强度在x方向上的分量分别是EBx、ECx,下列说法中正确的有
A.EBx的大小大于ECx的大小
B.EBx的方向沿x轴负方向
C.电荷在O点受到的电场力在x方向上的分量最大
D.负电荷沿x轴从B移到C的过程中,电场力一直做负功
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示是一个透明圆柱的横截面,其半径为R,折射率是
,AB是一条直径,今有一束平行光沿AB方向射向圆柱体. 若一条入射光经折射后恰经过B点,试求:
(i)这条入射光线到AB的距离是多少?
(ii)这条入射光线在圆柱体中运动的时间是多少?
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如图所示,一轻杆两端分别固定着质量为mA和mB的两个小球A和B(可视为质点).将其放在一个直角形光滑槽中,已知轻杆与槽右壁成α角,槽右壁与水平地面成θ角时,两球刚好能平衡,且α≠θ,则A、B两小球质量之比
A.
B. ![]()
C.
D. ![]()
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如图甲所示,一固定在地面上的足够长斜面,倾角为37°,物体A放在斜面底端挡板处,通过不可伸长的轻质绳跨过光滑轻质滑轮与物体B相连接,B的质量M=1kg,绳绷直时B离地面有一定高度。在t=0时刻,无初速度释放B,由固定在A上的速度传感器得到的数据绘出的A沿斜面向上运动的v-t图象如图乙所示,若B落地后不反弹,g取10 m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,则下列说法正确的是
A.B下落的加速度大小a=10m/s2
B.A沿斜面向上运动的过程中,绳的拉力对A做的功W=3J
C.A的质量m=0.5Kg,A与斜面间的动摩擦因数μ=0.25
D.0~0.75 s内摩擦力对A做的功0.75J
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如图所示,水下光源S向水面A点发射一束光线,折射光线分成a、b两束,则( )
A.若保持入射点A位置不变,将入射光线顺时针旋转,则从水面上方观察,b光先消失
B.用同一双缝干涉实验装置做实验,a光的干涉条纹间距大于b光的条纹间距
C.a、b两束光相比较,在真空中的传播速度a光比b光大
D.在水中,b光波长比a光波长大
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