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【题目】如图甲所示,水平轨道AB与竖直面内半径为R=0.1m的光滑螺旋状圆轨道O、倾角为θ=37°斜面BD轨道紧密平滑连接。一质量为M=0.1kg,两端都可作为车头、极小的玩具小车内装有加速度显示器,如图乙是其放大图,两弹簧两端分别与振子和小车相连,静止时弹簧处于原长位置,指针位于“0”刻度处。现使小车在外力作用下沿水平轨道AB以加速度a=2m/s2从静止开始加速至B点,之后撤去外力小车沿圆轨道继续运动,并冲上斜面BD。已知小车在冲上斜面BD时指针离开“0”刻度2mm,其中两弹簧劲度系数为k=10N/m,振子质量为m=0.01kg,与车厢无摩擦。求:

(1)小车冲上斜面BD时,显示器指针位于“0”刻度左方还是右方?小车与斜面的动摩擦因素μ为多少?

(2)要使小车能够返回AB面上,则其在BD面上运动的最短时间tmin

(3)要使小车不脱离轨道,则小车开始运动时,外力在AB面上作用的距离x满足的条件。

【答案】(1)右方 可得 (2) (3)

【解析】

(1)以小车为研究对象可知,小车受重力,摩擦力,由牛顿第二定律 可知,小车的加速度大于

以振子为研究对象,只有当振子右方弹簧处于压缩状态,左方弹簧处于拉伸状态时,振子的加速度大于,所以显示器指针位于“0”刻度的右方;

以振子为研究对象

以小车为研究对象

可得

(2)恰能返回AB面,则返回时

则返回时过B得速度为

沿斜面下滑的加速度

下滑

解得

(3)情况一:冲上斜面后能回到AB面,知

,

所以

情况二:冲上斜面后回到与圆心等高处:

能过最高点C ,

恰好回到与圆心等高处:

则第一次到达B点时

所以

练习册系列答案
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【题目】某电磁轨道炮的简化模型如图a所示,两圆柱形固定导轨相互平行,其对称轴所在平面与水平面的夹角为θ,两导轨的长均为L、半径均为b、每单位长度的电阻均为,两导轨之间的最近距离为d(d很小).一弹丸质量为m(m较小)的金属弹丸(可视为薄片)置于两导轨之间,弹丸直径为d、电阻为R,与导轨保持良好接触.两导轨下端横截面共面,下端(通过两根与相应导轨同轴的、较长的硬导线)与一电流为I的理想恒流源(恒流源内部的能量损耗可不计)相连,不考虑空气阻力和摩擦阻力,重力加速度大小图a.某电磁轨道炮的简化模型为g,真空磁导率为μ0.考虑一弹丸自导轨下端从静止开始被磁场加速直至射出的过程.

(1)求弹丸在加速过程中所受到的磁场作用力;

(2)求弹丸的出射速度;

(3)求在弹丸加速过程中任意时刻、以及弹丸出射时刻理想恒流源两端的电压;

(4)求在弹丸的整个加速过程中理想恒流源所做的功:

(5)θ=0°的条件下,若导轨和弹丸的电阻均可忽略,求弹丸出射时的动能与理想恒流源所做的功之比.

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【题目】如图所示,水平轨道AB的间距为s4mBC是半径为R0.40m的竖直半圆形光滑轨道,B为两轨道的连接点,C为轨道的最高点。一小物块以v06m/s的初速度从A点出发,经过B点滑上半圆形光滑轨道,恰能经过轨道的最高点,之后落回到水平轨道AB上的D点处。g10m/s2,求:

(1)落点DB点间的距离x

(2)小物块经过B点时的速度大小vB(结果可含根号);

(3)小物块与水平轨道AB间的动摩擦因数μ

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【题目】如图所示,飞船在地面指挥控制中心的控制下,由近地点圆形轨道A,经椭圆轨道B转变到远地点的圆轨道C。轨道A与轨道B相切于P点,轨道B与轨道C相切于Q点,以下说法错误的是(  )

A.卫星在轨道B上由PQ运动的过程中速率越来越小

B.卫星在轨道C上经过Q点的速率大于在轨道A上经过P点的速率

C.卫星在轨道B上经过P点的加速度与在轨道A上经过P点的加速度是相等的

D.卫星在轨道B上经过Q点时受到地球的引力小于经过P点时受到地球的引力

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【题目】如图,一容器由横截面积分别为2SS的两个汽缸连通而成,容器平放在地面上,汽缸内壁光滑。整个容器被通过刚性杆连接的两活塞分隔成三部分,分别充有氢气、空气和氮气。平衡时,氮气的压强和体积分别为p0V0,氢气的体积为2V0,空气的压强为p。现缓慢地将中部的空气全部抽出,抽气过程中氢气和氮气的温度保持不变,活塞没有到达两汽缸的连接处,求:

1)抽气前氢气的压强;

2)抽气后氢气的压强和体积。

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【题目】我国最新一代核聚变装置“EAST”在安徽合肥首次放电,显示了EAST装置具有良好的整体性能,使等离子体约束时间达1000s,温度超过1亿摄氏度,这标志着我国磁约束核聚变研究进入国际先进水平.合肥也成为世界上第一个建成此类全超导非圆截面核聚变实验装置并能实际运行的地方.核聚变的主要原料是氘,在海水中含量极其丰富.已知氘核的质量为m1,中子的质量为m2的质量为m3,质子的质量为m4,则下列说法中正确的是(  )

A.两个氘核聚变成一个所产生的另一个粒子是质子

B.两个氘核聚变成一个所产生的另一个粒子是电子

C.两个氘核聚变成一个所释放的核能为(2m1m3m4c2

D.两个氘核聚变成一个所释放的核能为(2m1m3m2c2

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【题目】如图所示,竖直平面内有一段不光滑的斜直轨道与光滑的圆形轨道相切,切点P与圆心O的连线与竖直方向的夹角为θ=,圆形轨道的半径为R,一质量为m的小物块从斜轨道上A点由静止开始下滑,然后沿圆形轨道运动,A点相对圆形轨道底部的高度h=7R,物块通过圆形轨道最高点C时,与轨道间的压力大小为3mg。求:

(1)物块通过轨道最高点时的速度大小?

(2)物块通过轨道最低点B时对轨道的压力大小?

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A. CA上升过程,B位置运动员速度最大

B. AC下落过程,蹦床弹力和重力对运动员做的功代数和为零

C. BC下落过程,蹦床弹力和重力对运动员做的功等于运动员动能的变化量

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【题目】如图是质谱仪的工作原理示意图。其中速度选择器内的磁场与电场相互垂直,磁场的磁感应强度为B1,方向垂直纸面向里。两极板间的距离为d,通过调节两极板间的电势差,可使不同速度的带电粒子沿直线通过速度选择器。带电粒子通过速度选择器之后,从O点垂直于磁场方向射入磁感应强度为B2的匀强磁场,经历半个圆周打在照相底片上。一束电荷量均为q的带电粒子射入速度选择器,当两极板间的电势差为U时,一部分粒子打到照相底片的A点;当两极板间的电势差为3U是,另一部分粒子打到照相底片的C点。经过测量OA之间的距是AC之间的距离的两倍。不计粒子重力。求:

1)上述两部分粒子的速度之比;

2)上述两部分粒子的质量之比;

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