【题目】某兴趣小组设计了如图所示的玩具轨道,它由细圆管弯成,固定在竖直平面内。左右两侧的斜直管道PA与PB的倾角、高度、粗糙程度完全相同,管口A、B两处均用很小的光滑小圆弧管连接(管口处切线竖直),管口到底端的高度H1=0.4m。中间“8”字型光滑细管道的圆半径R=10cm(圆半径比细管的内径大得多),并与两斜直管道的底端平滑连接。一质量m=0.5kg的小滑块从管口A的正上方H2=5m处自由下落,第一次到达最低点P的速度大小为10m/s。此后小滑块经“8”字型和PB管道运动到B处竖直向上飞出,然后又再次落回,如此反复。小滑块视为质点,忽略小滑块进入管口时因碰撞造成的能量损失,不计空气阻力,且取g=10m/s2。求:
(1)滑块第一次由A滑到P的过程中,克服摩擦力做功;
(2)滑块第一次到达“8”字型管道顶端时对管道的作用力;
(3)滑块第一次离开管口B后上升的高度;
(4)滑块能冲出槽口的次数。
【答案】(1)2J;(2)455N,方向向上;(3)4.2m;(4)6次;
【解析】试题分析:(1)对开始下落到运动到P点的过程中,运用动能定理,求出克服摩擦力做功的大小;(2)对P到最高点的过程,运用动能定理,求出最高点的速度,结合牛顿第二定律求出滑块对管道的作用力;(3)对开始释放到第一次离开管口上升到最大高度过程,运用动能定理,求出滑块第一次离开管口B后上升的高度;(4)根据能量守恒求出滑块能冲出槽口的次数
(1)滑块第一次由A滑到P的过程,克服摩擦力做功,
代入数据可得:W1=2J
(2)根据动能定理得:,
在“8”字型管道最高点
管道对滑块的弹力大小,方向向下;
滑块对管道的弹力大小,方向向上;
(3)滑块对此由A到B克服摩擦阻力做的功;
上升的高度
(4)滑块能冲出槽口的次数为,所以滑块能离开管口的次数为6次。
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【题目】某人在O点将质量为m的飞镖以不同大小的初速度沿OA水平投出,A为靶心且与O在同一高度,如图所示,飞镖水平初速度分别是v1、v2时打在档板上的位置分别是B、C,且AB:BC=1:3 则( )
A. 两次飞镖从投出后到达靶心的时间之比t1:t2=l:3
B. 两次飞镖投出的初速度大小之比v1:v2=2:1
C. 两次飞镖的速度变化量大小之比△V1:△V2=3:1
D. 适当减小m可使飞镖投中靶心
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【题目】卢瑟福和他的学生用α粒子轰击不同的金属,并同时进行观测,经过大量的实验,最终确定了原子的核式结构。如图为该实验的装置,其中荧光屏能随显微镜在图中的圆面内转动。当用α粒子轰击金箔时,在不同位置进行观测,如果观测的时间相同,则下列说法正确的是
A. 在1处看到的闪光次数最多
B. 2处的闪光次数比4处多
C. 3和4处没有闪光
D. 4处有闪光但次数极少
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【题目】一点电荷从静电场中的A点移动到B点,电场力对该电荷做功为零,则( )
A.A,B两点的电场强度一定相同
B.该电荷一定沿等势面移动
C.作用于该电荷的电场力与其移动方向总是垂直的
D.A,B两点的电势一定相等
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【题目】如图所示为竖直平面内的直角坐标系.一质量为m的质点,在拉力F和重力的作用下,从坐标原点O由静止开始沿直线0N斜向下运动,直线ON与y轴负方向成θ角 (θ<90°).不计空气阻力,则以下说法正确的是( )
A.当F=mgtanθ时,拉力F最小
B.当F=mgsinθ时,拉力F最小
C.当F=mgsinθ时,质点的机械能守恒
D.当F=mgtanθ时,质点的机械能一定增大
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【题目】如图所示电路中,L是自感系数足够大的线圈,它的电阻可忽略不计,D1和D2是两个完全相同的小灯泡.将电键K闭合,待灯泡亮度稳定后,再将电键K断开,则下列说法中正确的是( )
A. K闭合瞬间,D2先亮,D1后亮,最后两灯亮度一样
B. K闭合瞬间,D1先亮,D2后亮,最后两灯亮度一样
C. K断开时,D2立即熄灭,D1亮一下再慢慢熄灭
D. K断开时,两灯都亮一下再慢慢熄灭
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【题目】当具有5.0eV能量的光子照射到某金属表面后,从金属表面逸出的电子具有最大的初动能是1.5eV.为了使这种金属产生光电效应,入射光的最低能量为( )
A.1.5eV
B.3.5eV
C.5.0eV
D.6.5eV
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【题目】光滑水平面上,两个质量相等的小球A、B沿同一直线同向运动(B在前),已知碰前两球的动量分别为pA=12kg·m/s、pB=8kg·m/s,碰后它们动量的变化分别为△pA、△pB.下列数值不可能正确的是( )
A. △pA=﹣2kg·m/s、△pB=2kg·m/s B. △pA=﹣3kg·m/s、△pB=3kg·m/s
C. △pA=﹣4kg·m/s、△pB=4kg·m/s D. △pA=﹣5kg·m/s、△pB=5kg·m/s
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