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【题目】如图所示,某同学利用电子秤、轻质材料做成的凹形轨道,研究小球通过凹形轨道的运动,由于小球质量远大于凹形轨道的质量,下面计算中可以忽略凹形轨道的质量,已知凹形轨道最下方为半径为R的圆弧轨道,重力加速度为g,

⑴把凹形轨道放在电子秤上,小球放在轨道最低点,电子秤读数为m1
⑵让小球从离轨道最低点H处由静止释放,当小球通过轨道最低点时,用手机抓拍出电子秤读数为m2
⑶根据电子秤两次读数可知,小球通过轨道最低点时的速度为 , 这说明小球通过凹形轨道最低点时处于填“超重”“失重”或“平衡”)状态.
⑷小球从离轨道最低点高H处由静止释放到通过最低点的过程中克服摩擦力做功为

【答案】;超重;
【解析】解:(3)以小球为研究对象,根据牛顿第二定得:

FN﹣m1g=m1

据题有:FN=m2g.

联立可得:v=

小球通过凹形轨道最低点时有向上的加速度,处于超重状态.(4)小球从离轨道最低点高H处由静止释放到通过最低点的过程中,由功能原理知,小球克服摩擦力做功等于小球机械能的减少,为:

Wf=m1gH﹣ =

故答案为:(3) ,超重;(4)
(3)小球所受的合外力等于向心力再根据牛顿第三定律可以求出速度,因为小球在轨道最低点是有向上的加速度。根据超重失重判断即可。(4)根据动能定理可以求小球从轨道最低点高H处释放过程中摩擦力所做的功。

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【题目】如图所示气垫是常用的一种实验仪器,它是利用气泵使带孔的导轨与滑块之间形成气垫,使滑块悬浮在轨道上,滑块在轨道上的运动可视为没有摩擦.我们可以用带竖直挡板CD的气垫轨道以及滑块AA来动量守恒定律,实验装置如图所示(弹簧的长度忽略不计),采用的实验步骤如下:

a . 调整气垫轨道,使导轨处于水平;
a . 在AA间放入一个被压缩的轻弹簧,用电动卡销锁定,静止放置在气垫导轨上;
c.按下电钮放开卡销,同时使分别记录滑块AA运动时间的计数器开始工作,当AA滑块分别碰撞CD挡板时停止计时,记下滑块AA分别到达挡板CD的运动时间t1t2
d . 用刻度尺测出滑块A的左端至C挡板的距离L1、滑块A的右端到D挡板的距离L2
①试验中还应测量的物理量是
②利用上述过程测量的实验数据,动量守恒定律的表达式是

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【题目】如图所示,x轴在水平地面内,y轴沿竖直方向.图中画出了从y轴上沿x轴正向抛出的三个小球a、b和c的运动轨迹,其中b和c是从同一点抛出的.不计空气阻力,则( )

A.a的飞行时间比b的长
B.b和c的飞行时间相同
C.a的水平初速度比b的大
D.b的水平初速度比c的小

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【题目】如图,用“碰撞实验器”可以动量守恒定律,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系.

a若入射小球质量为m1 , 半径为r1;被碰小球质量为m2 , 半径为r2 , 则
m1m2r1r2
m1m2r1r2
m1m2r1=r2
m1m2r1=r2
b为完成此实验,需要使用的测量工具除了刻度尺外还必需的是
c安装轨道时,轨道末端必须
d设入射小球的质量为m1 , 被碰小球的质量为m2P为碰前入射小球落点的平均位置,则关系式(用m1m2及图中字母表示)成立,即表示碰撞中动量守恒.

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【题目】一小球在竖直面内做匀速圆周运动的过程中,不断变化的是(  )

A.机械能B.重力的功率C.合外力的大小D.动能

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【题目】如图,一对对置的枕形导体AB分别安放在两根绝缘支柱上,AB彼此接触,操作如下:

第一步:将带正电荷的物体C移近导体A , 然后保持不动,AB)端出现负感应电荷,另一端出现正感应电荷。
第二步:取一根导线,连接A的左端和B的右端,导线中(有或无)瞬间电流,撤走导线。
第三步:把AB分开,再将物体C移去。
第四步:再取一根导线,连接A的左端和B的右端,导线中(有或无)瞬间电流。

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【题目】如图所示,相互平行的平面Ⅰ和Ⅱ为两种光介质的分界面,两平面外为介质1,两平面间为介质2,一单色光以一定的入射角入射到界面Ⅰ上,已知介质1和介质2对此光的折射率分别为n1n2 , 则以下说法正确的有( )

A.若n1n2 , 此光线可能在界面Ⅱ上发生全反射
B.若n1n2 , 此光线一定在界面Ⅱ上发生全反射
C.若n1n2 , 此光线可能在界面Ⅰ上发生全反射
D.若n1n2 , 此光线一定在界面Ⅰ上发生全反射

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【题目】图中虚线为一组间距相等的同心圆,圆心处固定一带负电的点电荷。一带电粒子以一定初速度射入电场,实线为粒子仅在电场力作用下的运动轨迹,abc三点是实线与虚线的交点.则该粒子( )

A.带负电
B.在c点受力最大
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A.vA=vC=v
B.vA<vC<vB<v
C.TA=TC>TB
D.vA<vB<vC

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