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【题目】如图,竖直固定挡板与静置于水平轨道上的小物块a之间夹有压缩的轻质弹簧,弹簧被锁定且与a接触但不粘连。水平轨道的MN段粗糙,其余部分光滑。N处有一小物块b,用不可伸长轻质细绳悬挂于某点O处。某时刻弹簧解锁,弹簧恢复原长后,a进入MN段,之后与b发生碰撞并粘连在一起。已知aMN段的动摩擦因数为0.5MN长度为l ab质量均为m,重力加速度为g。弹簧被锁定时的弹性势能为1.5mgl,细绳能承受的拉力最大值为20mg

1)求ab碰前瞬间a的速率;

2ab碰后,若要细绳始终拉直,求细绳的长度r需满足的条件。

【答案】1;(2

【解析】

1)对小物块,从释放到N点,由动能定理可得

解得

2ab碰撞过程由动量守恒得

碰撞后两物体做圆周运动,故

解得,

若物体能到最高点,则在最高点

从最低点到最高点

解得

若物体最多运动到与圆心等高的位置

解得

综上所述细绳的长度r需满足的条件为

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某时刻处质点沿轴向下开始简谐振动,形成沿轴正向传播的简谐横波,处质点开始振动后时,第一次形成的波形图象如图所示,点是轴上距坐标原点处的质点,下列说法正确的是

A.质点经过开始振动

B.该波的波速是

C.该波遇到一个尺寸为的障碍物时可以发生明显衍射

D.时刻质点第二次到达波谷

E.若质点时停止振动,那么质点时也将停止振动

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【题目】如图甲所示,用一轻质绳拴着一质量为m的小球,在竖直平面内做圆周运动(不计一切阻力),小球运动到最高点时绳对小球的拉力为FT,小球在最高点的速度大小为v,其FTv2图象如图乙所示,则(  )

A. 轻质绳长为

B. 当地的重力加速度为am

C. v2b,小球运动到最低点时绳的拉力为6a

D. v2c时,轻质绳最高点拉力大小为a

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,四分之一的光滑圆弧轨道AB 与水平轨道平滑相连,圆弧轨道的半径为R=0.8m,有一质量为m=1kg 的滑块从A端由静止开始下滑,滑块与水平轨道间的动摩擦因数为μ=0.5,滑块在水平轨道上滑行L=0.7m 后,滑上一水平粗糙的传送带,传送带足够长且沿顺时针方向转动,取 g=10m/s2,求:

1)滑块第一次滑上传送带时的速度 v1 多大?

2)若要滑块再次经过B点,传送带的速度至少多大?

3)试讨论传送带的速度v与滑块最终停下位置x(到B点的距离)的关系。

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【题目】小张同学利用“电磁弹簧秤”测定某金属杆的质量,装置如图所示.一粗细均匀的水平金属杆置于方向垂直于纸面向里的匀强磁场中,两端悬挂在两根相同的轻质弹簧下边.弹簧上端固定,下端与金属杆之间绝缘.金属杆通过开关与电源相连,电源内阻不能忽略,则关于金属杆所受安培力的说法正确的是(

A.安培力方向竖直向上

B.仅增大磁感应强度,安培力变大

C.仅改变金属杆中电流方向,安培力方向不变

D.金属杆两端并联一电阻,安培力变小

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【题目】如图所示,在光滑绝缘水平面两端有两块平行带电金属板,其间存在着场强的匀强电场,靠近正极板处有一薄挡板.一个质量为、电量的小球,开始时静止在点,它与挡板的距离为,与板距离为.小球由静止释放后在电场力的作用下向左运动,与挡板相碰后电量减少到碰前的倍,,碰后小球的速度大小不变.取匀强电场中挡板所在位置的电势为零.

1)小球第一次碰到挡板经历的时间;

2点的电势

3)第一次碰撞后小球能运动到离板多远的地方;

4)小球经过多少次与板碰撞后能到达极板.

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【题目】相同的电流表分别改装成两个电流表A1A2和两个电压表V1V2A1的量程大于A2的量程,V1的量程大于V2的量程,把它们接入图所示的电路,闭合开关后

A.A1的读数比A2的读数大

B.A1指针偏转角度比A2指针偏转角度大

C.V1的读数比V2的读数大

D.V1指针偏转角度比V2指针偏转角度大

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【题目】在光电效应实验中,分别用频率为vavb的单色光ab照射到同种金属上,测得相应的遏止电压分别为UaUb、光电子的最大初动能分别为EkaEkbh为普朗克常量。下列说法正确的是(

A. vavb,则一定有UaUb

B. vavb,则一定有EkaEka

C. UaUb,则一定有EkaEka

D. vavb,则一定有

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【题目】如图所示,电源内阻较大,当开关闭合、滑动变阻器滑片位于某位置时,水平放置的平行板电容器间一带电液滴恰好处于静止状态,灯泡L也能正常发光,现将滑动变阻器滑片由该位置向a端滑动,则(  )

A.灯泡将变暗,电源效率将减小

B.液滴带正电,将向下做加速运动

C.电源的路端电压增大,输出功率也增大

D.滑片滑动瞬间,带电液滴电势能将减小

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