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【题目】如图所示,一对杂技演员(都视为质点)荡秋千(秋千绳处于水平位置),从A点由静止出发绕O点下摆,当摆到最低点B时,女演员在极短时间内将男演员沿水平方向推出,然后自己刚好能回到高处A。已知男演员质量2m和女演员质量m,秋千的质量不计,秋千的摆长为RC点比O点低5R。求:

1)摆到最低点B女演员未推男演员时秋千绳的拉力;

2)推开过程中,女演员对男演员的做的功;

3)男演员落地点CO点的水平距离s

【答案】1 2 3

【解析】1)第一个过程:两杂技演员从A点下摆到B点,只有重力做功,机械能守恒。设二者到达B点的速度大小为,则由机械能守恒定律有:

绳子拉力设为T,由受力分析和圆周运动知识有:

所以

2)第二个过程:两演员相互作用,沿水平方向动量守恒。

设作用后女、男演员的速度大小分别为,所以有

第三个过程:女演员上摆到A点过程中机械能守恒,因此有

女演员推开男演员做功W:

联立得:

3)第四个过程:男演员自B点平抛,有:

运动时间t可由竖直方向的自由落体运动出得,联立上述几式,可解得

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图,MN是放置在匀强磁场中的一块薄金属板,带电粒子(不计重力)在匀强磁场中运动并穿过薄金属板,实线表示其运动轨迹,由图可知 ( )

A. 粒子带正电

B. 粒子运动方向是abcde

C. 粒子运动方向是edcba

D. 粒子上半周运动所用时间比下半周所用时间长

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【题目】如图所示,在第一象限内,有垂直纸面向里的匀强磁场(磁场足够大),磁感应强度为B 一电子从O点沿纸面以速度v 射入磁场中,速度方向与x轴成30o 角,已知电子质量为m,电量为e求:

1)定性地画出电子在磁场中的轨迹;并求电子的轨道半径r ;

2)求电子离开磁场的出射点到O 点的距离 ;

3)求电子在磁场中运动的时间。

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【题目】光滑绝缘水平面上固定两个等量点电荷,它们连线的中垂线上有ABC三点,如图甲所示。一质量m=1g的带正电小物块由A点静止释放,并以此时为计时起点,沿光滑水平面经过BC两点(图中未画出),其运动过程的v-t图像如图乙所示,其中图线在B点位置时斜率最大,根据图线可以确定( )

A. 中垂线上B点电场强度最大

B. 两点电荷是负电荷

C. B点是连线中点,C A点必在连线两侧

D.

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【题目】在探究“功和速度变化关系”的实验中,小张同学用如图甲所示装置,尝试通过测得细绳拉力(近似等于悬挂重物重力)做的功和小车获得的速度的值进行探究,则

(1)下列说法正确的是__________

A.该方案需要平衡摩擦力

B.该方案需要重物的质量远小于小车的质量

C.该方案操作时细线应该与木板平行

D.该方案处理数据时应选择匀速时的速度

(2)某次获得的纸带如图乙所示,小张根据点迹标上了计数点,请读出C计数点在刻度尺上的读数______cm,并求出C点的速度为______ m/s(计算结果保留3位有效数字);

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【题目】如图,一条足够长的浅色水平传送带自左向右匀速运行.现将一个木炭包无初速地放在传送带的最左端,木炭包将会在传送带上留下一段黑色的径迹.下列说法中正确的是

A. 黑色的径迹将出现在木炭包的左侧

B. 木炭包的质量越大,径迹的长度越长

C. 传送带运动的速度越大,径迹的长度越短

D. 木炭包与传送带间动摩擦因数越大,径迹的长度越短

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【题目】如图所示,有一电阻不计的金属环,可绕中心水平轴0点在竖直平面内转动,直径ab是一根长L、电阻为R的金属辐条,圆环的一半处在磁感强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里,在圆环边缘的槽内,缠绕了一根质量不计的绝缘长绳,绳端吊一质量为m的物体,现将物体由静止释放,待m匀速下降后,下列说法正确的是

A. 圆环中的感应电流方向周期性变化

B. 金属辐条ab切割磁感线产生的感应电动势大小为定值

C. m匀速运动时的速度

D. 匀速运动时的速度

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【题目】甲、乙两玩具车在同一直轨道上运动,其速度一时间谢象如图所示,下列说法正确的是

A. 05s内甲的加速度一直比乙的加速度大

B. 05s内甲的平均速度比乙的平均速度小

C. O2s内乙的位移大小为3m

D. 5s末甲、乙不可能相遇

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【题目】如图甲所示,长木板A静止在水平地面上,其右端叠放着物块B,左端恰好在O点,水平面以O点为界,左侧光滑、右侧粗糙。物块C(可以看作质点)和D间夹着一根被压缩的弹簧,并用细线锁住,两者以共同速度v0=8 m/s向右运动,某时刻细线突然断开,C和弹簧分离后,撤去D,C与A碰撞并与A粘连(碰撞时间极短),此后,AC及B的速度一时间图象如图乙所示。已知A、B、C、D的质量均为m=l kg,木板A的长度l= 5m,A、C与粗糙面间的动摩擦因数相同,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g=10 m/s2。求:

(1)长木板A与桌面间的动摩擦因数及B与A间的动摩擦因数。

(2)烧断细线之前弹簧的弹性势能。

(3)最终物块B离长木板A左端的距离。

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