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【题目】小物块A的质量为m=0.1kg,物块与坡道间的动摩擦因数为μ=0.125,水平面光滑;坡道顶端距水平面高度为h=0.48m,倾角为θ=37°;物块从坡道进入水平滑道时,在底端O点处无机械能损失,重力加速度为g=10m/s2。将轻弹簧的一端连接在水平滑道M处并固定在墙上,另一自由端恰位于坡道的底端O点,如图所示。物块A从坡顶由静止滑下,求:

(1)物块滑到O点时的速度大小。

(2)弹簧为最大压缩量时的弹性势能。

(3)物块A被弹回到坡道上升的最大高度。

【答案】(1)2m/s;(2)0.4J;(3)0.34m

【解析】

(1)由动能定理得mghμmghcotθmv2,代入数据解得v=2m/s

(2)在水平滑道上,速度减为零时,弹簧有最大压缩量,由机械能守恒定律得:mv2Ep ,代入数据解得:Ep0.4J

(3)设物块A能够上升的最大高度为h1,物块被弹回过程中由动能定理得:-mgh1μmgh1cotθ0mv2 ,代入数据解得h1=0.34m

练习册系列答案
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【题目】如图所示,从以20m/s沿水平方向匀速直线飞行的直升机上释放一个金属小球,小球在落地之前经过空中A、B两点,在A点小球速度方向与水平方向的夹角为450,在B点小球速度方向与水平方向的夹角为600,(空气阻力忽略不计,取g=10m/s2),以下说法正确的是

A. 小球从释放到B用时2s

B. 小球经过A、B两点的时间间隔为2(-l)s

C. A、B两点间的高度差为30m

D. A、B两点问的高度差为40m

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【题目】如图所示,在竖直平面内的矩形区域的坐标原点处有一个带电微粒源,微粒发射方向均在平面内。微粒质量均为,带正电荷量均为,重力加速度大小为(解题过程中可能用到).

(1)若整个矩形区域内存在与轴方向平行的匀强电场,从点处射入一初速度沿轴正方向的微粒,发现其从坐标()处垂直于轴方向射出矩形区域,求此微粒的初速度大小以及电场强度的大小E

(2)将电场方向改为竖直向上,再在整个矩形区域内加上垂直于平面向里的有界匀强磁场。微粒源从点处发射的微粒速度大小不等于)均相等,速度大小介于之间,入射方向在轴和轴所夹的90°角范围内连续均匀分布。现测得在矩形区域内运动时间最长的微粒在进出该区域时速度方向改变了90°.请你分析说明微粒的运动特点并求入射微粒的速度大小.

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【题目】如图所示,轻质弹簧一端固定,另一端连接一小物块,O点为弹簧在原长时物块的位置(图中未标出)。现用水平向右的力将物块从O点缓慢拉至A点,撤去拉力后物块由静止沿粗糙程度相同的水平面向左运动,经O点到达B点时速度为零。重力加速度为g 则上述过程中

A. 加速度先减小后增大

B. 经过O点时的速度最大

C. 所受弹簧弹力始终做正功

D. 所受弹簧弹力做的功等于克服摩擦力做的功

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【题目】紫外光电管是利用光电效应原理对油库等重要场所进行火灾报警的装置,其工作电路如图所示,其中A为阳极,K为阴极,只有当明火中的紫外线照射到Κ极时,c、d端才会有信号输出。 已知地球表面太阳光中紫外线波长主要在315nm-400nm 间,而明火中的紫外线波长主要在200nm-280nm 间,下列说法正确的是

A. 要实现有效报警,照射光电管的紫外线波长应大于280nm

B. 明火照射到搬时间要足够长,c、d端才有输出电压

C. 仅有太阳光照射光电管时,c、d端输出的电压为零

D. 火灾报警时,照射光电管的紫外线波长越大,逸出的光电子最大初动能越大

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【题目】如图所示,在直角三角形所在的平面内存在匀强电场,其中A点电势为0,B点电势为3V,C点电势为6V.己知∠ACB=30°,AB边长为m,DAC的中点.,将一点电荷放在D点,且点电荷在C点产生的场强为1.5N/C,则放入点电荷后,B点场强为( )

A. 2.5N/C B. 3.5N/C C. 2N/C D. N/C

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【题目】图示为金属AB的遏止电压Uc和入射光频率υ的关系图象,由图可知

A. 金属A的逸出功大于金属B的逸出功

B. 金属A的截止频率小于金属B的截止频率

C. 图像的斜率为普朗克常量

D. 如果用频率为5.5×1014Hz的入射光照射两种金属,从金属A逸出光电子的最大初动能较大

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【题目】已知氢原子的基态电子轨道半径为r1,量子数为n的能级值为En,(静电力常量k=9×109 N·m2/C2,电子电荷量e=1.6×1019 C,普朗克常量h=6.63×1034 J·s,真空中光速c=3.00×108 m/s)求:

(1)有一群氢原子处于量子数n=3的激发态,画一张能级图,在图上用箭头标明这些氢原子能发出哪几种光谱线;

(2)计算(1)中各光谱线中的最短波长(结果保留一位有效数字);

(3)求电子在基态轨道上运动的动能(结果用kr1e表示)。

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【题目】两实心小球甲和乙由同一种材质制成,甲球质量大于乙球质量。两球在空气中由静止下落,假设它们运动时受到的阻力与球的半径成正比,与球的速率无关。若它们下落相同的距离,则

A. 甲球用的时间比乙球长

B. 甲球末速度的大小大于乙球末速度的大小

C. 甲球加速度的大小小于乙球加速度的大小

D. 甲球克服阻力做的功大于乙球克服阻力做的功

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