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【题目】如图所示,在水平地面上有一段光滑圆弧形槽,弧的半径是R,所对圆心角小于10°,现在圆弧的右侧边缘M处放一个小球A,使其由静止下滑,则:

1A球从M第一次滑倒O点的时间为多少?

2)若在圆弧的最低点O的正上方h处由静止释放小球B,让其自由下落,同时A球从圆弧右侧M处由静止释放,欲使AB两球在圆弧最低点O处相遇,求:B球下落高度h的可能值。

【答案】1;(2(n=0123,…)

【解析】

1)由单摆周期公式知球A的周期

A球从M第一次滑倒O点需要经过周期,则A球从M第一次滑倒O点的时间为

2)在水平地面上有一段光滑圆弧形槽,弧的半径是R,所对圆心角小于10°,所对圆心角足够小,故A球的运动可以看成简谐运动,A球开始释放至到达点经历的时间为

(n=0123,…)

其中

B球到达点经历的时间

两球相遇时,所用时间相等,即

所以有

应满足

(n=0123,…)

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,三根长度均为l的轻绳分别连接于CD两点,AB两端被悬挂在水平天花板上,相距2l.现在C点上悬挂一个质量为m的重物,为使CD绳保持水平,在D点上可施加的力的最小值为(  )

A.mgB. mg

C. mgD. mg

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【题目】吸烟有害健康,香烟中含有钋210是一种很强的放射性同位素,为了探测放射线的性质,真空室中在放射源钋210的对侧放有一荧光屏,可以根据荧光屏上的打点情况来检测放射线的强弱。

1)在放射源与荧光屏之间不加任何场时发现荧光屏的中间有闪光产生,当施加一垂直的匀强磁场时,发现荧光屏的闪光都向一侧偏移,撤去磁场在放射源与荧光屏中间放一厚纸,发现荧光屏上没有闪光产生,请你根据上面的情况分析判断是什么射线,同时写出衰变方程(新原子核用Y表示)

2α粒子以初速度v0轰击静止的氮14原子核打出一种新的粒子,同时产生一个新的原子核,新的粒子速度为3v0,且方向不变,反应过程中释放的能量完全转化为系统的动能,已知中子质量为m,质子质量和中子质量相等,光速为c,试计算此反应过程中的质量亏损。

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【题目】一质量为1kg的物块静止在光滑水平面上,在外力F=2N的作用力下开始直线运动。如图所示,2s后,F大小变为1N,方向反向,作用时间也为2s,则(  )

A.t=1s时物块的速率为1m/s

B.t=2s时物块的速率为2m/s

C.t=3s时物块的动量大小为

D.t=1st=4s合外力对物体的冲量为零

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【题目】某同学利用如图甲所示的装置测量轻质弹簧的弹性势能,将轻质弹簧放置在光滑水平桌面上,左端固定,右端与一个小球A接触但不栓接。调整左端位置并固定,使弹簧处于原长时,小球位于桌子边缘O点以内。现向左推小球至C点后由静止释放,小球离开桌面后落到水平地面的P点。

1)现测得桌面边缘O点到P点的竖直高度为h,水平距离为x,小球A的质量为,重力加速度的大小为g,则:小球AC点时弹簧的弹性势能=______(填空均用已知物理量或测得物理量的符号表示);

2)该同学用这套实验装置继续验证碰撞时动量是否守恒,如图乙所示他在桌子边缘放置另一半径相同、质量为(<)的小球B,仍然将A球推至C点后有静止释放,A球与B球碰后分别落在水平地面上的M点和N点,测得MN点到桌子边缘的水平距离分别为

①若两球碰撞前后的动量守恒,则应该满足表达式_____________________

②若碰撞为弹性碰撞,那么还应该满足的表达式为____________________

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【题目】如图所示,光滑水平面上有一质量的带有圆弧轨道的小车,车的上表面是一段长的粗糙水平轨道,水平轨道左侧连一半径光滑圆弧轨道,圆弧轨道与水平轨道在点相切.车右端固定一个尺寸可以忽略、处于锁定状态的压缩弹簧,一质量的小物块紧靠弹簧放置,小物块与水平轨道间的动摩擦因数.整个装置处于静止状态,现将弹簧解除锁定,小物块被弹出,恰能到达圆弧轨道的最高点.取,求:

(1)解除锁定前弹簧的弹性势能;

(2)小物块第二次经过点时的速度大小;

(3)小物块与车最终相对静止时,它距点的距离.

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【题目】氦原子被电离出一个核外电子,形成类氢结构的氦离子。已知基态的氦离子能量为,氦离子的能级示意图如图所示。在具有下列能量的粒子中,能被基态氦离子吸收而发生跃迁的是(  )

A. 54.4 eV(光子) B. 50.4 eV(光子)

C. 48.4 eV(电子) D. 42.8 eV(光子)

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【题目】如图所示,排球场总长为18m,设球网高度为2m,运动员站在网前3m处正对球网跳起将球水平击出。

(1)若击球高度为2.5m,为使球既不触网又不出界,求水平击球的速度范围;

(2)当击球点的高度为何值时,无论水平击球的速度多大,球不是触网就是越界?(g=10m/s2

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【题目】氢原子能级图如图所示,已知普朗克常量,静电力常量,氢原子处于基态时的轨道半径,求:

(1)氢原子处于基态时的动能和电势能分别是多少eV

(2)若要使处于的氢原子电离,要用多大频率的光子照射氢原子?

(3)若有大量的氢原子处于的激发态,则在跃迁过程中最多能释放出几种频率的光子?其中光子频率最大是多少?

(4)若有一个氢原子处于的激发态,则在跃迁过程中最多能释放出几种频率的光子?在释放最多光子的情况下,光子频率最大是多少?

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