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【题目】如图所示,在距地面h=5m的光滑水平桌面上,一轻质弹簧被a(质量为1kg,可视为质点)和b(质量为2kg,可视为质点)两个小物体压缩(不拴接),弹簧和小物体均处于静止状态。今同时释放两个小物体,弹簧恢复原长后,物体a继续运动最后落在水平地面上,落点距桌子边缘距离x=2m,物体b则从A端滑上与桌面等高的传送带,传送带起初以v0=2m/s的速度顺时针运转,在b滑上的同时传送带开始以a0=1m/s2的加速度加速运转,物体和传送带间的动摩擦因数=0.2,传送带右侧B端处固定一竖直放置的光滑半圆轨道BCD,其半径R=0.8m,小物体b恰能滑上与圆心O等高的C点。取g=10m/s2,求:

(1)处于静止状态时,弹簧的弹性势能Ep

(2)物块bA端运动到B端所经历的时间;

【答案】(1)3J(2)2s

【解析】

(1)物体a飞出桌面后做平抛运动,水平方向

竖直方向

弹簧弹开ab的过程,对ab系统由动量守恒定律:

由能量守恒定律

解得

va=2m/s

vb=1m/s

Ep=3J

(2)物体b恰能滑上C点,则bB-C由动能定理:

b刚放上传送带时,vb<v0,由牛顿第二定律有:

μmg=ma

假设b历时t1后能与传送带达到共速v1,对于b,有:

v1=vbat1

对传送带有

v1=v0a0t1

解得

t1=1 s

解得

v1=v0a0t1=3m/s<4 m/s

故物体b此时速度还没有达到vB,且此后的过程中由于a0<μg,物块将和传送带以共同的加速度运动,设又历时t2到达B

vB=v1a0t2

解得

t2=1s

所以从A运动到B的时间为

t=t1t2=2s

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【题目】如图所示,固定直导线P垂直于纸面,可动通电导线AB用测力计悬挂在导线P的上方,若直导线P中通以垂直纸面指向读者的电流,下列判断中正确的是(  )


A.导线A端指向读者,同时测力计读数变大B.导线B端指向读者,同时测力计读数变大

C.导线A端指向读者,同时测力计读数变小D.导线B端指向读者,同时测力计读数变小

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【题目】带电粒子M经小孔垂直进入匀强磁场,运动的轨迹如图中虚线所示。在磁场中静止着不带电的粒子N。粒子M与粒子N碰后粘在一起在磁场中继续运动,碰撞时间极短,不考虑粒子M和粒子N的重力。下列说法正确的是(  )

A.碰后粒子做圆周运动的半径减小

B.碰后粒子做圆周运动的周期减小

C.碰后粒子做圆周运动的动量减小

D.碰后粒子做圆周运动的动能减小

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【题目】为测定某电源的电动势E、内阻r以及一段电阻丝的电阻率ρ,设计了如图甲所示的电路。ab是电阻率较大的粗细均匀的电阻丝,R0是阻值为2Ω的保护电阻,滑片P与电阻丝始终接触良好。使用螺旋测微器测得电阻丝的直径d=0.400mm。实验时,闭合开关S,调节P的位置,记录aP长度x和对应的电压U和电流I的数据,并求得的数值,分别绘出了U-I关系图象和关系图象,如图乙、丙所示。

(1)根据图乙可求出电源电动势E=___V,内阻r=_____Ω(均保留两位有效数字)。

(2)图丙中关系图象纵轴截距的物理意义是_____

(3)根据图丙可求得电阻丝的电阻率ρ=_____Ω·m(保留三位有效数字)。

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【题目】如图所示,电路中定值电阻R的阻值大于电源内阻r的阻值,开关S闭合,将滑动变阻器滑片向下滑动,理想电压表V1V2V3的示数变化量的绝对值分别为U1U2U3,理想电流表示数变化量的绝对值为I,下列说法止确的是(  )

A.理想电压表V2的示数增大B.U3>U1>U2

C.电源的输出功率减小D.U3的比值不变

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【题目】如图所示,空间有一正三棱锥点是边上的中点,点是底面的中心,现在顶点点固定一正的点电荷,在点固定一个电荷量与之相等的负点电荷。下列说法正确的是(  )

A.三点的电场强度相同

B.底面为等势面

C.将一正的试探电荷从点沿直线经过点移到点,静电力对该试探电荷先做正功再做负功

D.将一负的试探电荷从点沿直线移动到点,电势能先增大后减少

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A.在图示位置时线框中磁通量为零

B.在图示位置时,感应电动势最大

C.电压表V1示数等于

D.当可变电阻R的滑片P向上滑动时,电压表V2的示数变大

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【题目】一定质量的理想气体经历如图所示的一系列过程,ABBCCDDA这四段过程在p-T图像中都是直线,其中CA的延长线通过坐标原点O,下列说法正确的是_________

A.A→B的过程中,气体对外界放热,内能不变

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E.D→A过程与B→C过程相比较,两过程中气体与外界交换的热量相同

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【题目】如图所示,水平光滑轨道AB与半径为R的竖直光滑半圆形轨道BC相切于B点。质量为2m和m的a、b两个小滑块可视为质点原来静止于水平轨道上,其中小滑块a与一轻弹簧相连。某一瞬间给小滑块a一冲量使其获得的初速度向右冲向小滑块b,与b碰撞后弹簧不与b相粘连,且小滑块b在到达B点之前已经和弹簧分离,不计一切摩擦,求:

1a和b在碰撞过程中弹簧获得的最大弹性势能;

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3试通过计算说明小滑块b能否到达圆形轨道的最高点C。若能,求出到达C点的速度;若不能,求出滑块离开圆轨道的位置和圆心的连线与水平方向的夹角求出角的任意三角函数值即可

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