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【题目】光滑弯折杆ABC处于竖直平面内,分为倾斜部分AB与水平部分BC,在B点有一小段圆弧与两部分平滑连接,杆AB的倾斜角为37°.有50个相同的带孔小球套在AB杆上,小球能沿杆无碰撞地从AB段上下滑到BC段上,每个小球的质量均为m=0.02kg,直径d=1cm,现通过作用在最底部的1号小球的水平外力F,使所有小球都静止在AB杆上,此时1号小球球心离水平部分BC的高度H=20cm.(g10m/s2)试求:

1)水平外力F的大小;

2)撤去外力F后,小球沿杆下滑,当第20号小球刚到达水平部分BC上时的速度大小?

【答案】1)水平外力F的大小为7.5N

2)撤去外力F后,小球沿杆下滑,当第20号小球刚到达水平部分BC上时的速度大小为

【解析】试题分析:(1)对整体受力分析,根据共点力平衡求出水平外力的大小;(2)对系统重力势能的减小量等于动能的增加量求出第20号小球刚到达水平部分BC上时的速度大小

(1) 50个小球当作一个整体进行受力分析,整体处于平衡状态得:F=Gtan37°=7.5N;

(2) 撤去外力后小球将整体沿杆下滑,各小球速度大小相等,且系统机械能守恒。取小球在BC杆上时重力势能为零,则: ,即,解得

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【题目】风力发电作为新型环保新能源,近几年来得到了快速发展,如下图所示风车阵中发电机输出功率的100 kW,输出电压为250 V,用户需要的电压为220 V,输电线电阻为10 Ω.若输电线因发热而损失的功率为输送功率的4%,试求:

(1)在输电线路中设置的升、降压变压器原、副线圈的匝数比.

(2)画出此输电线路的示意图.

(3)用户得到的电功率是多少.

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【题目】未来的星际航行中,宇航员长期处于完全失重状态,为缓解这种状态带来的不适,有人设想在未来的航天器上加装一段圆柱形旋转舱,如图所示。当旋转舱绕其轴线匀速旋转时,宇航员站在旋转舱内圆柱形侧壁上,可以受到与他站在地球表面时相同大小的支持力。为达到上述目的,下列说法正确的是

A. 旋转舱的半径越大,转动的角速度就应越大

B. 旋转舱的半径越大,转动的角速度就应越小

C. 宇航员质量越大,旋转舱的角速度就应越大

D. 宇航员质量越大,旋转舱的角速度就应越小

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【题目】质量为 0.5kg的物体由静止开始沿光滑斜面下滑,下滑到斜面的底端后进入粗糙水平面滑行,直到静止,它的v-t图象如图所示。(g10gs2)那么,下列说法中正确的是(

A. 斜面的倾角为60°

B. 物体在斜面上受到的合外力是5N

C. 物体与水平面的动摩擦因数为0.25

D. 物体在水平面上受到的合外力是2.5N

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【题目】如图所示,质量为m1=3kg光滑圆弧形轨道ABC与一质量为m2=1kg 的物块P紧靠着(不粘连)静置于光滑水平面上,B为半圆轨道的最低点,AC为轨道的水平直径,轨道半径R=0.3m.一质量为m3=2kg的小球(可视为质点)从圆弧轨道的A处由静止释放,g10m/s2,求:

①小球第一次滑到B点时的速度v1

②小球第一次经过B点后,相对B能上升的最大高度h

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【题目】图甲是由两圆杆构成的“V”形槽,它与水平面成倾角θ放置。现将一质量为m的圆柱体滑块由斜槽顶端释放,滑块恰好匀速滑下.沿斜面看,其截面如图乙所示,已知滑块与两圆杆的动摩擦因数为μ,重力加速度为g 120,则( )

A. μtanθ

B. 左边圆杆对滑块的支持力为mgcos

C. 左边圆杆对滑块的摩擦力为mgsin

D. 若增大θ,圆杆对滑块的支持力将增大

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【题目】在平直的高速公路上,一辆汽车正以28ms的速度匀速行驶,因前方出现紧急情况,司机立即刹车,直到汽车停下。已知汽车的质量为3.0×103kg,刹车时汽车所受的阻力大小为2.4×104N,求:

1)刹车时汽车的加速度大小

2)从开始刹车到最终停下,汽车运动的时间

3)从开始刹车到最终停下,汽车前进的距离

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【题目】如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为11:2,原线圈两端的输入正弦交流电压B表达式u=220sin100πt(V),副线圈两端所接的电压表为理想电压表,定值电阻R0=10Ω,滑动变阻器R的阻值变化范围为0~20Ω,下列说法正确的是(  )

A. 电压表的示数为40V

B. 副线圈输出电压的频率为50Hz

C. 滑动变阻器R消耗功率的最大值为20W

D. 滑动变阻器滑片向下移动,变压器的输出功率不变

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【题目】密度均匀的球形行星对其周围物体的万有引力使物体产生的加速度用a表示,物体到行星表面的距离用h表示,ah变化的图像如图所示。图中a1h1a2h2及万有引力常量G均为已知,根据以上数据可以计算出(

A. 该行星的半径

B. 该行星的自转周期

C. 该行星的质量

D. 该行星同步卫星离行星表面的高度

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