【题目】细管AB内壁光滑、厚度不计,加工成如图所示形状,长L=0.8 m的BD段固定在竖直平面内,其B端与半径R=0.4 m的光滑圆弧轨道BP平滑连接,CD段是半径R=0.4 m的圆弧,AC段在水平面上,管中有两个可视为质点的小球a、b,ma=6 m,mb=2 m。开始b球静止,a球以速度v0向右运动,与b球发生弹性碰撞之后,b球能够通过轨道最高点P,a球则滑回AC段从细管的A点滑出。求:(重力加速度取10 m/s2,)
(1)若v0=4 m/s,碰后a、b球的速度大小;
(2)若v0未知,碰后a球的最大速度;
(3)若v0未知,v0的取值范围。
【答案】(1)若v0=4m/s,碰后a球的速度为2m/s,b球的速度为6m/s;(2)若v0未知,碰后a球的最大速度4.9m/s;(3)若v0未知,v0的取值范围为4m/sv≤9.8m/s
【解析】
(1)根据题目中a球以速度v0向右运动,与b球发生弹性碰撞之后,b球能够通过轨道最高点P,a球则滑回AC段从细管的A点滑出可知,a、b碰撞过程中动量和机械能都守恒,分别用动量守恒和机械能守恒列式求解即可。
(2)要想让a球能滑出A,则a球与b球碰撞后,a球不能超过B点,否则a球会进入半圆形轨道,就不会滑回AC段从细管的A点滑出,a球碰撞后直至B的过程中,根据机械能守恒,应用机械能守恒定律可求出碰后a球的最大速度。
(3)要使b球能顺利经过最高点,则在最高点时的速度v,由此可应用机械能守恒求出b球碰撞后的最小速度,从而求出a球碰撞前的最小速度;碰后a上升的高度不能超过(L+R),否则a球就不会返回经过A,结合第二问可求出a球的最大速度。
(1)a、b碰撞过程中,以a、b组成的系统为研究对象,经受力分析知系统动量守恒,选向右的方向为正,设a、b碰后瞬间速度为va1、vb1,由动量守恒得:
mav0=mava1+mbvb1
因a、b的碰撞是弹性碰撞,所以碰撞过程中机械能守恒有:
ma=ma+mb
联立解得:碰后a的速度va1=v0=2m/s,碰后b的速度vb1=v0=6m/s
(2)因a球能滑出A,故a与b碰后,a上升的高度不能超过B点,即上升的高度不会超过L+R.设碰撞后a的最大速度为va1max,a球上升的过程中机械能守恒有:
mava1max2=mag(L+R)
解得碰后a球的最大速度:va1max==m/s=4.9m/s
(3)欲使b能通过最高点,设b球与a碰撞后的速度为vb1,经过最高点时的速度为vb2,则有:
在最高点P,对b有:mbgmb
解得:vb2=2m/s
b球在上升至最高点P的过程中,只有重力做功,机械能守恒有:
mbvb12=mbvb22+mbg(L+2R)
解得:vb16m/s
由(1)中知:vb1=v0
v0的最小值:v0minvb1=4m/s
由(2)知碰后a球的最大速度:va1max=4.9m/s
由(1)知:va1=v0
v0的最大值:v0max=vb1max=9.8m/s
综上可得v0的取值范围:4m/sv09.8m/s
答案为:(1)若v0=4m/s,碰后a球的速度为2m/s,b球的速度为6m/s
(2)若v0未知,碰后a球的最大速度4.9m/s
(3)若v0未知,v0的取值范围为4m/sv≤9.8m/s
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【题目】如图所示,一打点计时器固定在斜面上端,一小车拖着穿过打点计时器的纸带从斜面上匀加速直线滑下.由于实验者不小心将纸带弄成了三段,并把中间一段丢失了,下图是打出的完整纸带中剩下的两段,这两段纸带是小车运动的最初和最后两段时间分别打出的纸带,已知打点计时器使用的交流电频率为50Hz,即下图每两个相邻计时点的时间间隔为0.02s,请根据下图给出的数据回答下列问题:
(1)纸带的___(选填“右端”或“左端”)与小车相连;
(2)根据匀变速直线运动的规律可求得:小车通过A点的瞬时速度热=___m/s,纸带上DE之间的距离=___cm.,小车的加速度a=___m./s2;(结果保留三位有效数字)
(3)丢失的中间一段纸带上应该有_______个计时点.
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【题目】某学习小组要探究导电溶液的电阻在体积相同时,电阻值与长度的关系.选取一根乳胶管,里面灌满了稀盐水,两端用粗铜丝塞住管口,形成一段封闭的圆柱形盐水柱。进行了如下实验:
(1)用多用电表粗测盐水的电阻:该小组首先选用“×10”欧姆挡,其阻值如图(甲)中指针a所示,为了减小多用电表的读数误差,多用电表的选择开关应换用___________(选填“×1”或“×100”)欧姆挡;改换选择开关后,若测得阻值如图(甲)中指针b所示,则Rx的阻值大约是___________Ω;
(2)现采用伏安法测盐水柱Rx的电阻,有如下实验器材:
A.电源E(电动势约为6V)
B.电压表V(量程5V,RV约为5kΩ)
C.电流表A1(量程20mA,RA1约为1Ω)
D.电流表A2(量程6mA,RA2约为5Ω)
E.滑动变阻器R1(0~40Ω,额定电流为1A)
F.开关S一只,导线若干
为了测定盐水柱R,的阻值,该小组同学实验时电流表应该选择___________(填A1或A2).
(3)为探究导电溶液的电阻在体积V相同时,电阻值R与长度L的关系。该小组同学通过握住乳胶管两端把它均匀拉长改变长度,多次实验测得稀盐水柱长度L和电阻R的数据。为了定量研究电阻R与长度L的关系,该小组用纵坐标表示电阻R,作出了如图(乙)所示的图线,你认为横坐标表示的物理量是___________(选填L、、L2或)。
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【题目】在“测量金属电阻率”实验中,某同学为了选用合适的器材,先用多用电表粗测了一段粗细均匀的被测电阻丝的阻值。
(1)他用表盘如图所示的多用电表测量电阻丝的电阻。先将选择开关调到电阻挡的“×10”位置,将红、黑表笔分别插入“+”、“-”插孔,把两笔尖相互接触,调节__________(选填“S”或“T”),使多用电表的指针指向电阻挡的__________刻线(选填“0”或“∞”)。
(2)将红、黑表笔的笔尖分别与电阻丝两端接触,发现指针偏转角度过大,为了测量准确,他应将选择开关调到电阻挡的__________位置(选填“×1”或“×100”)。
(3)经过初步测量和分析小明决定采取安培表外接法测量电阻丝的电阻。如图所示是实验室测量该电阻丝实验器材的实物图,图中已连接了部分导线,请补充完整______。
(4)用刻度尺测量连入电路部分的电阻丝长度为L,用螺旋测微器测 量电阻丝的外径d,示数如图所示,电阻丝外径d为________mm。
(5)用测得的I、U、L、d等物理量,写出电阻率表达式 ρ=_________ (用给定的物理量符号和已知常数示)。
(6)为了进一步研究滑动变阻器对实验的影响,某同学选择合适的电路后,分别用最大阻值是5Ω、50Ω、2000Ω的三种滑动变阻器做限流电阻。当滑动变阻器的滑片由一端向另一端移动的过程中,根据实验数据,分别做出电压表读数U随滑片移动距离x的关系曲线a、b、c,如图所示。用最大阻值为2000Ω的滑动变阻器做实验得到的图线是图中的________(选填“a”、“b”、 “c”);如果待测电阻两端电压需要有较大的调节范围,同时操作还要尽量方便,应选择图中的_______(选填“a”、“b”、“c”)所对应的滑动变阻器。
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【题目】为了“探究加速度与力、质量的关系”,现提供如图所示实验装置.请思考探究思路并回答下列问题:
(1)为了消除小车与水平木板之间摩擦力的影响应采取做法是___________
A.将不带滑轮的木板一端垫高适当,使小车在钩码拉动下恰好做匀速运动
B.将不带滑轮的木板一端适当垫高,使小车在钩码拉动下恰好做匀加速运动
C.将不带滑轮的木板一端适当垫高,在不挂钩码的情况下使小车恰好做匀速运动
D.将不带滑轮的木板一端适当垫高,在不挂钩码的情况下使小车恰好做匀加速运
动
(2)在“探究加速度与力、质量关系”的实验中,得到一条打点的纸带,如图所示,已知相邻计数点间的时间间隔为T,且间距x1、x2、x3、x4、x5、x6已量出,则小车加速度的表达式为a=___________;
(3)消除小车与水平木板之间摩擦力的影响后,可用钩码总重力代替小车所受的拉力,此时钩码m与小车总质量M之间应满足的关系为_______________;
(4)在“探究加速度与质量的关系”时,保持砝码质量不变,改变小车质量m,得到的实验数据如下表:
实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
小车加速度a/ms-2 | 0.77 | 0.38 | 0.25 | 0.19 | 0. 16 |
小车质量m/kg | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1. 00 |
为了验证猜想,请在下列坐标系中作出最能直观反映a与m之间关系的图象.
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【题目】如图所示,竖直平面内有一固定金属导轨框架abcd,ab边和cd边与bc边的夹角均为。bc边水平,且长度,电阻,其余两边电阻不计。整个导轨框架处在方向垂直导轨平面且水平向里的匀强磁场中,磁感应强度B=0.8T。现有一长也为、质量的电阻不计的金属棒,在外力作用下从紧贴导轨bc处(竖直坐标轴处)以某一初速度沿框架竖直向上活动。运动过程中金属棒与导轨接触良好。且脱离导轨前bc边消耗的电功率不变,不计金属棒与导轨间的摩擦。(,)求:
(1)金属棒在脱离导轨前其运动速度v随坐标x变化的关系式:
(2)金属棒从运动到过程中bc中产生的焦耳热和外力做的功。
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【题目】未来科学家会进一步进行火星探测,假设为了探测火星,某控测器质量为,绕火星中心做半径为的圆周运动,周期为。某时刻探测器变轨到半径为的圆轨道上继续绕火星中心做圆周运动,质量减小为,下列说法正确的是
A. 火星的质量
B. 火星表面的重力加速度
C. 探测器在初末两个轨道上线速度之比为
D. 探测器在半径为轨道上运动的周期
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【题目】如图所示,半径为的四分之三圆周轨道固定在竖直平面内,为圆轨道的圆心,为圆轨道的最高点,圆轨道内壁光滑,圆轨道右侧的水平面与圆心等高。质量为的小球从离点高度为处()的点由静止开始下落,从点进入圆轨道,重力加速度为)。
(1)小球能否到达点?试通过计算说明;
(2)求小球在最高点对轨道的压力范围;
(3)通过计算说明小球从点飞出后能否落在水平面上,若能,求落点与点水平距离的范围。
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【题目】如图甲所示的电路中,理想变压器原、副线圈匝数比为5︰1,电流表和电压表均为理想电表,R是光敏电阻(其阻值随光强增大而减小)、L是理想线圈、C是耐压值和电容都足够大的电容器、D是灯泡、K是单刀双掷开关。当原线圈接入如图乙所示的正弦交流电时,下列说法正确的是
A. 开关K连通1时,电压表的示数为44V
B. 开关K连通1时,若光照增强,电流表的示数变小
C. 开关K连通2时,D灯泡不亮
D. 开关K连通2时,若光照增强,电压表的示数减小
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