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【题目】如图所示,斜面ABC下端与光滑的圆弧轨道CDE相切于C,整个装置竖直固定,D是最低点,圆心角∠DOC=37°EB与圆心O等高,圆弧轨道半径R=0.30m,斜面长L=1.90mAB部分光滑,BC部分粗糙。现有一个质量m=0.10kg的小物块P从斜面上端A点无初速下滑,物块P与斜面BC部分之间的动摩擦因数μ=0.75。取sin37°=0.6cos37°=0.8,重力加速度g=10m/s2,忽略空气阻力.求:

1)物块通过B点时的速度大小vB

2)物块第一次通过C点时的速度大小vC

3)物块第一次通过D点后能上升的最大高度;

4)分析说明物块最终处于什么状态。

【答案】(1) (2) (3) 0.96m (4) 物块最终将停在BC之间的某处

【解析】试题分析:根据几何关系求出BC部分的长度,对AB运用动能定理,求出B点的速度,根据物体在粗糙斜面上的受力判断出物体做匀速直线运动,从而得出C点的速度;物块在光滑的CDE曲面内运动中,只有重力做功机械能守恒即可求出上升的最大高度当物块速度逐渐减到零时,由于物块重力沿着斜面的分力Gx=0.6 N,而物块的摩擦力大小f=0.6N,受力平衡,可得出物块最终将停止在BC之间的某处。

1)根据几何关系得,斜面BC部分的长度为:

物块在AB段运动的过程中只有重力做功,

由机械能守恒定律得:

解得:vB=4.24m/s

2物块在BC部分滑动受到的摩擦力大小为:

物块重力沿着斜面分力,所以在BC部分物块受到的合力为0,物体做匀速直线运动所以物块第一次通过C点时的速度vC=4.24m/s

3物块在光滑的CDE曲面内运动中,只有重力做功机械能守恒,取D处为零势能面,设物块最多上升高度为H,由机械能守恒定律得:

解得:H=0.96m

4)物块从曲面返回后进入BC段,每通过一次BC段,都会损失机械能。当物块速度逐渐减到0时,由于物块重力沿着斜面的分力Gx=0.6 N,而物块的摩擦力大小f=0.6N,受力平衡,所以物块最终将停止在BC之间的某处。

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,直立轻弹簧下端固定在水平地面上,自由伸长时上端位于O点,现在上端固定一质量为m的木板,静止时木板位于A点,弹簧的压缩量为h。将一质量为m的小物块从木板上方B点由静止释放,物块打到木板上并立刻与木板一起向下运动,但不粘连,到达最低点后又向上运动,物块离开木板后最高能运动到C点,整个过程忽略空气阻力,重力加速度为g,下列说法正确的是

A. 整个过程中,木板、物块和弹簧组成的系统机械能守恒

B. 物块和木板一起运动的过程中,在A点速度最大

C. 物块和木板一起向上运动到A点时,弹簧的弹性势能为mgh

D. 物块和木板一起向上运动到O点时,物块和木板间弹力为零

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【题目】一粗细均匀的U形管ABCDA端封闭,D端与大气相通.用水银将一定质量的理想气体封闭在U形管的AB一侧,并将两端向下竖直放置,如图所示.此时AB侧的气体柱长度l1=25cm.管中ABCD两侧的水银面高度差h1=5cm.现将U形管缓慢旋转180°,使AD两端在上,在转动过程中没有水银漏出.已知大气压强p0=76cmHg.求旋转后,ABCD两侧的水银面高度差.

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【题目】如图所示,倾角为37°的足够长的传送带以恒定速度运行,将一质量m=1kg的小物体以某一初速度放上传送带,物体相对地面的速度大小随时间变化的关系如图所示,取沿传送带向上为正方向,g= 10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。则下列说法正确的是 ( )

A. 物体与传送带间的动摩擦因数为0.75

B. 0~8 s内物体位移的大小为14 m

C. 0~8 s内物体机械能的增量为84 J

D. 0~8 s内物体与传送带之间因摩擦而产生的热量为126 J

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【题目】如图所示,两等高气缸AB内壁光滑,且气缸A的直径为气缸B的2倍,下部由体积可忽略的细管连通;A上端与大气连通,B上端封闭;两气缸除B顶部导热外,其余部分均绝热。两气缸中各有一厚度可忽略的绝热轻活塞ab,活塞b把封闭着的理想气体分成两部分;当大气压为P0,外界和气缸内气体温度均为27℃且平衡时,活塞ab离气缸顶部的距离均为气缸高度的1/4.

①现通过电热丝对ab下方的气体缓慢加热,当活塞a恰升至顶部时,求活塞ab间气体的温度;

②继续缓慢加热,使活塞b上升,当活塞b上升的距离是气缸高度的1/16时,求活塞b上方的气体压强。

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【题目】如图所示,倾角为θ的斜面体c置于水平地面上,小盒b置于斜面上,通过细绳跨过光滑的定滑轮与物体a连接,连接b的一段细绳与斜面平行。连接a的一段细绳竖直。a连接在竖直固定在地面的弹簧上,现在b盒内缓慢放入适量砂粒,abc始终处于静止状态,下列说法正确的是

A. bc的摩擦力可能先减小后增大

B. 地面对c的支持力可能不变

C. c对地面的摩擦力方向始终向左

D. 弹簧的弹力可能增大

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【题目】AB是体积相同的气缸,B内有一导热的、可在气缸内无摩擦滑动的、体积不计的活塞CD为不导热的阀门.起初,阀门关闭,A内装有压强P1=2.0×105pa温度T1=300K的氮气.B内装有压强P2=1.0×105Pa,温度T2=600K的氧气.打开阀门D,活塞C向右移动,最后达到平衡,以V1V2分别表示平衡后氮气和氧气的体积,则V1V2等于多少?(假定氧气和氮气均为理想气体,并与外界无热交换,连接气缸的管道体积可忽略)

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【题目】在玻尔的原子结构理论中氢原子由高能态向低能态跃迁时能发出一系列不同频率的光波长可以用巴耳末一里德伯公式 来计算式中为波长,R为里德伯常量,nk分别表示氢原子跃迁前和跃迁后所处状态的量子数对于每一个 。其中赖曼系谐线是电子由的轨道跃迁到的轨道时向外辐射光子形成的巴耳末系谱线是电子由 的轨道跃迁到的轨道时向外辐射光子形成的。

(1)如图所示的装置中K为一金属板A为金属电极都密封在真空的玻璃管中S为石英片封盖的窗口单色光可通过石英片射到金属板K上。实验中当滑动变阻器的滑片位于最左端用某种频率的单色光照射K电流计G指针发生偏转向右滑动滑片AK的电势低到某一值 (遏止电压)电流计C指针恰好指向零现用氢原子发出的光照射某种金属进行光电效应实验。若用赖曼系中波长最长的光照射时,遏止电压的大小为若用巴耳末系中的光照射金属时,遏止电压的大小为金属表面层内存在一种力阻碍电子的逃逸。电子要从金属中挣脱出来必须克服这种阻碍做功。使电子脱离某种金属所做功的最小值,叫做这种金属的出功。已知电子电荷量的大小为e真空中的光速为c,里德伯常量为R。试求

a赖曼系中波长最长的光对应的频率

b普朗克常量h和该金属的逸出功

(2)光子除了有能量还有动量动量的表达式为 (h为普朗克常量)

a请你推导光子动量的表达式

b.处于n=2激发态的某氢原子以速度运动当它向的基态跃迁时沿与相反的方向辐射一个光子。辐射光子前后可认为氢原子的质量为M不变。求辐射光子后氢原子的速度 (hRM表示)

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D.变化的磁场可以产生电场,变化的电场可以产生磁场

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