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(2011?浙江模拟)如图所示,半径R=0.5m的光滑圆弧面CDM分别与光滑斜面体ABC和斜面MN相切于C、M点,O为圆弧圆心,D为圆弧最低点.斜面体ABC固定在地面上,顶端B安装一定滑轮,一轻质软细绳跨过定滑轮(不计滑轮摩擦)分别连接小物块P、Q (两边细绳分别与对应斜面平行),并保持P、Q两物块静止.若PC间距为L1=0.25m,斜面MN足够长,物块P质量m1=3kg,与MN间的动摩擦因数μ=3kg,求:( sin37°=0.6,cos37°=0.8)
(1)小物块Q的质量m2
(2)烧断细绳后,物块P第一次到达D点时对轨道的压力大小;
(3)物块P第一次过M点后0.3s到达K点,则 MK间距多大?
(4)物块P在MN斜面上滑行的总路程.
分析:(1)根据共点力平衡条件列式求解;
(2)先根据动能定理列式求出到D点的速度,再根据牛顿第二定律求压力;
(3)先根据动能定理求出M点速度,再根据牛顿第二定律求MN段上升和下降的加速度,再结合运动学公式求MK间距;
(4)直接根据动能定理全程列式求解.
解答:解:(1)根据共点力平衡条件,两物体的重力沿斜面的分力相等,有
m1gsin53°=m2gsin37°
解得
 m2=4kg
即小物块Q的质量m2为4kg.
(2)滑块由P到D过程,由动能定理,得
mgh=
1
2
mVD2

根据几何关系,有
h=L1sin53°+R(1-cos53°)
在D点,支持力和重力的合力提供向心力
FD-mg=m
v
2
D
R

解得
FD=78N
由牛顿第三定律得,物块P对轨道的压力大小为78N.
(3)PM段,根据动能定理,有
m1gL1sin530=
1
2
m1vM2

解得
vM=2m/s   
沿MN向上运动过程,根据牛顿第二定律,得到
a1=gsin53°+μgcos53°=10m/s2   
根据速度时间公式,有
vM=a1 t1   
解得
t1=0.2s      
所以t1=0.2s时,P物到达斜面MN上最高点,故返回过程,有
x=
1
2
a2t22

沿MN向下运动过程,根据牛顿第二定律,有
a2=gsin53°-μgcos53°=6m/s2
故,根据运动学公式,有
xMK=
vM
2
t1
-
1
2
a2t2
=0.17m
即MK之间的距离为0.17m.
(4)最后物体在CM之间来回滑动,且到达M点时速度为零,对从P到M过程运用动能定理,得到
mgL1sin53°-μmgL1cos53°L=0
解得
L=1.0m 
即物块P在MN斜面上滑行的总路程为1.0m.
点评:本题关键对物体受力分析后,根据平衡条件、牛顿第二定律、运动学公式和动能定理综合求解,对各个运动过程要能灵活地选择规律列式.
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A
A

A.橡皮筋处于原长状态                B.橡皮筋仍处于伸长状态
C.小车在两个铁钉的连线处            D.小车已过两个铁钉的连线

(2)下列4条纸带哪一条是在探究功与物体速度变化关系的实验中,正确操作可能得到的纸带
D
D


(3)若实验中的所有操作和数据处理无错误,则绘出的图线(图2中△v2=v2-0、将一根橡皮筋对小车做的功记为1)应为过原点的一条直线.但根据实验结果得到的图线如图所示,造成这一偏差的原因是
未平衡摩擦力或平衡摩擦力不够
未平衡摩擦力或平衡摩擦力不够

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(2011?浙江模拟)某同学到实验室做《测电源电动势和内阻》的实验时,发现实验台上有以下器材:待测电源(电动势未知,内阻约为2Ω);一个阻值未知的电阻R0;多用电表一只;电压表两只;电流表一只;滑动变阻器一只;开关一个,导线若干.
(1)该同学首先用多用电表粗略测量电源的电压,电表指针和选择开关分别如图所示,则该电表读数为
1.50
1.50
V;

(2)为较准确地测量该电源的电动势和内电阻并同时测出定值电阻R0的阻值,他设计了如图所示的电路.实验时他用U1、U2、I分别表示电表V1、V2、A的读数,在将滑动变阻器的滑片移动到不同位置时,记录了U1、U2、I的一系列值.并作出下列三幅U---I图线来处理实验数据,从而计算电源电动势、内阻以及定值电阻R0的值.
其中,可直接算出电源电动势和内电阻的图是
A
A
,可直接算出定值电阻R0的图是
C
C

(3)本实验中定值电阻的测量存在误差,造成这一误差的原因是
C
C

A.由电压表V1、V2分流共同造成 B.由电压表V1、V2分流及电流表分压共同造成
C.只由电压表V2分流造成        D.由电流表、滑动变阻器分压共同造成.

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(1)B刚要离开C时A的加速度,并定性画出A离地面高度h随时间变化的图象
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