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【题目】如图所示,光滑水平轨道距地面高h=0.8m,其左端固定有半径为R=0.6m的内壁光滑的半圆形轨道,轨道的最低点和水平轨道平滑连接,用质量分别为m1=1.0kgm2=2.0kg的小物块A、B压缩一轻质弹簧(弹簧和物块不拴接)。同时放开小物块A、B,两物块和弹簧分离后,物块A进入圆形轨道,物块B从水平轨道右侧边缘飞出,落地点到轨道边缘的水平距离s=1.2m,重力加速度,求

(1)物块A运动到半圆轨道最高点时,对轨道的压力FN

(2)释放物块前弹簧具有的弹性势能EP

【答案】(1);(2)

【解析】

(1)对于平抛过程有

对于小物块A、B根据动力守恒定律

对小物块A,根据机械能守恒定律

在最高点,根据牛顿第二定律

联立解得

由牛顿第三定律得

(2)由系统能力守恒

可得

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示的区域中,左边为垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度B大小未知,右边是一个电场强度大小为 的匀强电场,其方向平行于OC向上且垂直于磁场方向;有一初速度大小为v0,质量为m、电荷量为-q的带电粒子从P点沿与边界线PQ的夹角θ=60°的方向射入匀强磁场,恰好从距O点正上方L处的C点垂直于OC射入匀强电场,最后打在Q点,不计粒子的重力,求:

(1)磁感应强度B的大小;

(2)求粒子从PQ所用时间及OQ的长度;

(3)如果保持电场与磁场方向不变,而将它们左右对调,且磁感应强度大小变为原来的1/4,电场强度减小到原来的一半,粒子仍从P点以速度v0沿某一方向射入,恰好从O点正上方的小孔C射入匀强磁场,则粒子进入磁场后做圆周运动的半径是多少?

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【题目】一带电粒子在如图所示的点电荷的电场中,仅在电场力作用下沿虚线所示轨迹从A点运动到B点,则该粒子的带电性质________(填正电或负电),A点和B点的场强大小关系EA ______ EB, 电势关系φA______φB,粒子在两点的电势能大小关系EpA_____EpB,加速度大小关系aA______ab(填:大于.等于或小于).

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】(多选)如图所示,水平放置的金属板正上方有一固定的正点电荷Q,一表面绝缘的带电的小球(可视为质点且不影响Q的电场),从左端以初速度v0滑上金属板,沿光滑的上表面向右运动到右端,在该运动过程中(  )

A. 小球做匀速直线运动

B. 小球做先减速,后加速的运动

C. 小球的电势能保持不变

D. 电场力对小球所做的功为零

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【题目】皮带式传送机示意图如图所示,传送带与水平方向的角度θ=18,传送带的传送距离为L=51.8m,它始终以v=1.4m/s的速度运行。在传送带的最低点,漏斗中的煤自由落到传送带上(可认为煤的初速度为0),煤与传动带之间的动摩擦因数μ=0.40。求从煤落在传送带上到运至传送带最高点经历的时间t;本题计算中取sin18=0.31,cos18=0.95,水的密度ρ=1.0×103kg/m3g=10m/s2

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【题目】如图所示倾斜的传送带上有一工件始终与传送带保持相对静止,则(

A. 当传送带向上匀速运行时,物体克服重力和摩擦力做功

B. 当传送带向下匀速运行时,只有重力对物体做功

C. 当传送带向上匀加速运行时,摩擦力对物体做正功

D. 不论传送带向什么方向运行,摩擦力都做负功

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【题目】材料的电阻随压力的变化而变化的现象称为“压阻效应”,利用这种效应可以测量压力大小.若图甲为某压敏电阻在室温下的电阻压力特性曲线,其中RFR0分别表示有、无压力时压敏电阻的阻值.为了测量压力F,需先测量压敏电阻处于压力中的电阻值RF.

请按要求完成下列实验.

(1)设计一个可以测量处于压力中的该压敏电阻阻值的电路,在图乙的虚线框内画出实验电路原理图(压敏电阻及所给压力已给出,待测压力大小约为0.4×1020.8×102 N,不考虑压力对电路其它部分的影响)_________,要求误差较小,提供的器材如下:

A.压敏电阻,无压力时阻值R06 000 Ω

B.滑动变阻器R,全电阻约200 Ω

C.电流表A,量程2.5 mA,内阻约30 Ω

D.电压表V,量程3 V,内阻约3 kΩ

E.直流电源E,电动势3 V,内阻很小.

F.开关S,导线若干

(2)正确接线后,将压敏电阻置于待测压力下,通过压敏电阻的电流是1.33 mA,电压表的示数如图丙所示,则电压表的读数为______V.

(3)此时压敏电阻的阻值为_______Ω;结合图甲可知待测压力的大小F_______N.(计算结果均保留两位有效数字)

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【题目】“神州五号”飞船完成了预定空间科学和技术实验任务后,返回舱开始从太空向地球表面预定轨道返回,返回舱开始时通过自身制动发动机进行调控减速下降,穿越大气层后在一定高度打开阻力降落伞进一步减速下降,穿越大气层后,在一定高度打开阻力降落伞,这一过程中若返回舱所受的空气阻力与速度的平方成正比,比例系数(空气阻力系数)为K,所受空气浮力不变,且认为竖直降落,从某时刻开始计时,返回舱的运动v-t图象如图所示,图中AB是曲线在A点的切线,切线交于横轴上一点B的坐标为(8、0),CD是曲线AD的渐进线,假如返回舱总质量为M=400kg,g10m/s2,试问:

(1)返回舱在这一阶段是怎样运动的?

(2)在开始时刻vo=160m/s时,它的加速度多大?

(3)求空气阻力系数k的数值。

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【题目】如图所示,两条足够长的平行的光滑裸导轨c、d所在斜面与水平面间夹角为θ,间距为L,导轨下端与阻值为R的电阻相连,质量为m的金属棒ab垂直导轨水平放置,整个装置处在垂直斜面向上的磁感应强度为B的匀强磁场中。导轨和金属棒的电阻均不计,有一个水平方向的力垂直作用在棒上,棒的初速度为零,则:(重力加速度为g

(1)若金属棒中能产生从ab的感应电流,则水平力F需满足什么条件?

(2)当水平力大小为F1,方向向右时,金属棒ab运动的最大速度vm是多少?

(3)当水平力方向向左时,金属棒ab沿轨道运动能达到的最大速度vm最大为多少?此时水平力F的大小为多大?

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