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6.如图所示,长为L、内壁光滑的直管与水平地面成30°角固定放置.将一质量为m的小球固定在管底,用一轻质光滑细线将小球与质量为M=3m的小物块相连,小物块悬挂于管口.现将小球释放,一段时间后,小物块落地静止不动,小球继续向上运动,重力加速度为10m/s2,求:
(1)小物块下落过程中的加速度大小;
(2)小球上滑到管口的速度大小.

分析 (1)对整体分析,根据牛顿第二定律求出小物块下落过程中的加速度大小.
(2)根据速度位移公式求出物块落地时小球的速度,根据牛顿第二定律求出小球上滑的加速度大小,结合速度位移公式求出小球到达管口的速度.

解答 解:(1)对整体分析,根据牛顿第二定律得,a=$\frac{Mg-mgsin30°}{M+m}=\frac{3mg-\frac{1}{2}mg}{4m}=\frac{5}{8}g$,
(2)小物块落地时的速度v=$\sqrt{2a\frac{L}{2}}=\sqrt{\frac{5gL}{8}}$,
此时小球的速度与物块的速度相等,小球继续向上做匀减速运动的加速度大小$a′=\frac{mgsin30°}{m}=\frac{1}{2}g$,
根据速度位移公式得,$v{′}^{2}-{v}^{2}=-2a′\frac{L}{2}$,
解得v′=$\sqrt{\frac{gL}{8}}$,
答:(1)小物块下落过程中的加速度大小为$\frac{5}{8}g$;
(2)小球上滑到管口的速度大小为$\sqrt{\frac{gL}{8}}$.

点评 解决本题的关键知道小球和物块具有相同的加速度大小,结合牛顿第二定律求出加速度是关键,知道加速度是联系力学和运动学的桥梁.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.为了“探究动能改变与合外力做功”的关系,某同学设计了如下实验方案:
A.第一步他把带有定滑轮的木板有滑轮的一端垫起,把质量为M的滑块通过细绳与质量为m的带夹重锤相连,然后跨过定滑轮,重锤夹后连一纸带,穿过打点计时器,调整木板倾角,直到轻推滑块后,滑块沿木板匀速运动如图甲所示
B.第二步保持长木板的倾角不变,将打点计时器安装在长木板靠近滑轮处,取下细绳和钩码,将滑块与纸带相连,使其穿过打点计时器,然后接通电源释放滑块,使之从静止开始加速运动,打出纸带,如图乙所示
打出的纸带如图丙:

试回答下列问题:
①已知O、A、B、C、D、E、F相邻计数的时间间隔为△t,根据纸带求滑块速度,当打点计时器打A点时滑块速度VA=$\frac{{x}_{2}}{2△t}$,打点计时器打B点时滑块速度VB=$\frac{{x}_{3}-{x}_{1}}{2△t}$
②已知重锤质量m,当地的重加速度g,要测出某一过程合外力对滑块做的功还必须测出这一过程滑块下滑的位移x(写出物理名称及符号),合外力对滑块做功的表达式W=mgx
③测出滑块运动OA段、OB段、OC段、OD段、OE段合外力对滑块所做的功,VA、VB、VC、VD、VE以v2为纵轴,以W为横轴建坐标系,描点作出v2-W图象,可知它是一条过坐标原点的倾斜直线,若直线斜率为k,则滑块质量M=$\frac{2}{k}$.

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13.荡秋千是小朋友喜爱的一项课外运动.某同学在荡秋千时,在最大偏转角处迅速下蹲,在最低点处迅速站立,下蹲和站立的过程都在瞬间完成.他在秋千上就越荡越高,下面有关荡秋千说法正确的是(  )
A.某同学在秋千上越荡越高,说明能量守恒定律是有适用条件的
B.某同学在秋千上荡秋千时,在最低点时处于超重状态
C.某同学在秋千上荡秋千时,在最大高度处的速度为零但加速度不为零
D.某同学在秋千上荡秋千时,如果坐在秋千上不动,只能是越荡越低

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14.如图所示,两块同样的玻璃直角三棱镜ABC和A1B1C1,∠A=∠A1=30°,AC面和A1C1面平行,且A、B1、C1在一条直线上,两三棱镜放置在空气中,一单色细光束O垂直于AB面入射,光线从A1B1面射出时,出射光线方向与入射光线O的方向平行.若玻璃的折射率n=$\sqrt{3}$,A、C1两点间的距离为d,光线从A1B1面上的b点(图上未画)射出.
①画出完整光路图;
②a、b两点间的距离x为多大?

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1.如图所示,一个宽度为L的有界匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向里.用粗细均匀的导线制成一边长也为L的正方形闭合线框,现将闭合线框从图示位置垂直于磁场方向匀速拉过磁场区域,(取逆时针方向的电流为电流的正方向).如图中能正确反映该过程ab两点电势差和流过线框的电流随时间变化的图象是(  )
A.B.C.D.

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11.长度为L=8m的水平传送带以速度v0=5m/s顺时针匀速转动,将质量为m=1kg的小物块轻放在距传送带左端O点2m处的P点,小物块随传送带运动到传送带的右端A点后,冲上光滑斜面,斜面倾角为30°,到达B点速度减为零,已知小物块与传送带间的动摩擦因数为0.5,重力加速度g取10m/s2,不计小物块经过A点时的机械能损失.求:
(1)B点距斜面底端的竖直高度h1
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(3)若小物块轻放在传送带上的某些位置,小物块均能沿斜面越过C点,C点距斜面底端的竖直高度h2=0.5m,求这些位置距O点的距离范围.

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18.如图所示,竖直面内的正方形导线框ABCD、abcd的边长均为l,电阻均为R,质量分别为2m和m,它们分别系在一跨过两个定滑轮的轻绳两端,在两导线框之间有一宽度为2l、磁感应强度大小为B、方向垂直竖直面向里的匀强磁场.开始时,ABCD的下边与匀强磁场的上边界重合,abcd的上边到匀强磁场的下边界的距离为l.现将系统由静止释放,当ABCD全部进入磁场时,系统开始做匀速运动.不计摩擦和空气阻力,则下列说法正确的是(  )
A.系统匀速运动的速度大小为$\frac{mgR}{2{B}^{2}{l}^{2}}$
B.从开始运动至ABCD全部进入磁场的过程中.两线框组成的系统克服安培力做的功为mgl-$\frac{3{m}^{3}{g}^{2}{R}^{2}}{2{B}^{4}{l}^{4}}$
C.两线框从开始运动至等高的过程中,所产生的总焦耳热为2mgl-$\frac{3{m}^{3}{g}^{2}{R}^{2}}{4{B}^{4}{l}^{4}}$
D.导线框abcd通过磁场的时间$\frac{3{B}^{2}{l}^{3}}{mgR}$

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15.下列说法中,属于时间间隔的是(  )
A.怎么还没来,现在几点了?B.时间定格在2015年9月3日10时整
C.已经离开好久了,估计追上很难D.不要急,还有一会就到了

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16.如图沿光滑的墙壁用网兜把一只足球挂在A点,足球的质量为m.网兜的质量不计.足球与墙壁的接触点为B,悬线与墙壁的夹角为α,求:悬线对球的拉力大小?球对墙壁的压力的大小?

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