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【题目】(16分)为了研究过山车的原理,某物理小组提出了下列的设想:取一个与水平方向夹角为,长为的倾斜轨道AB,通过微小圆弧与长为的水平轨道BC相连,然后在C处设计一个竖直完整的光滑圆轨道,出口为水平轨道D,如图所示。现将一个小球从距A点高为h="0.9" m的水平台面上以一定的初速度水平弹出,到A点时速度方向恰沿AB方向,并沿倾斜轨道滑下。已知小球与ABBC间的动摩擦因数均为10m/s2,求:

1)小球初速度的大小;

2)小球滑过C点时的速率

3)要使小球不离开轨道,则竖直圆弧轨道的半径应该满足什么条件。

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【题目】在光滑水平面上有两辆质量分别为平板车MN,它们用一根不可伸长的轻绳连接,轻绳处于绷紧状态,中间夹着一根处于压缩状态的轻质弹簧(弹簧与两小车不栓接),其弹性势能为27J。现用火烧断轻绳,M车和N车被弹簧弹开,弹簧恢复原长后,在M车的左端以与M车相同的速度放上一块质量为的铁块,M车与铁块一起运动一段时间后,第一次与墙壁发生碰撞。已知铁块与M车之间的动摩擦因数M车足够长,使得铁块始终不能与墙相碰,M车与墙发生正碰,碰撞时间极短,碰撞过程无机械能损失。求

(1)弹簧恢复原长时两车的速度大小;

(2)M车第一次与墙壁相碰到向左运动到最远距离的过程中,铁块相对M车滑行的距离;

(3)M车和墙相碰后所走的总路程。

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【题目】某同学用图甲所示的实验装置验证机械能守恒定律,其中打点计时器的电源是频率为20Hz的交流电源,打出纸带的一部分如图乙所示。当地重力加速度大小为10m/s2,下列计算结果均保留三位有效数字。

(1)已测得cmcmcm;从打出的纸带可判定:在打点计时器打出B点时,重物下落的速度大小为___________m/s,打出C点时重物下落的速度大小为___________m/s

(2)若重物的质量为1kg,则在从打B点到打C点的过程中,重力对重物做功为___________J。通过计算可知,在误差允许范围内,重物对物体做的功与重物动能的变化相等,即机械能守恒。

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【题目】如图所示,带电小球a由绝缘细线PMPN悬挂而处于静止状态,其中PM水平,地面上固定一绝缘且内壁光滑的圆弧细管道GH,圆心Pa球位置重合,管道底端H与水平地面相切,一质量为m可视为质点的带电小球bG端口由静止释放,当小球b运动到H端时对管道壁恰好无压力,重力加速度为g。在小球bG滑到H过程中,下列说法中正确的是

A. 小球b所受库仑力大小始终为2mg

B. 小球b机械能逐渐减小

C. 小球b加速度大小先变大后变小

D. 细线PM的拉力先增大后减小

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【题目】如图所示,在0≤xd的一、四象限范围内分布着一个匀强磁场,方向垂直于xOy平面向里,在d<x≤2d的一、四象限范围内分布着一个匀强电场,方向沿x轴负方向。现将某质量为m、电荷量为q的正粒子从原点O处以斜向下且与x轴正方向成37°角的初速度v0垂直射入磁场,经过一段时间粒子从位置(d0)离开磁场进入电场。若粒子恰好没有从x=2d的边界离开电场,不计粒子重力,求:(已知sin37°=0.6cos37°=0.8

1)磁感应强度B

2)电场强度E

3)粒子恰好不离开电场的位置坐标。

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【题目】下列物理公式表述正确的是(  )

A. 由公式可知:导体电阻与加在导体两端的电压成正比,与通过导体的电流成反比

B. 由公式 可知:电场强度与检验电荷受到的电场力成正比,与检验电荷的电荷量成反比

C. 由公式可知:真空中两个点电荷之间的库仑力与两个点电荷电量的乘积成正比,与他们之间距离的平方成反比

D. 由公式可知电容器装的电荷越多电容器的电容就越大。

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【题目】如图所示为研究电子枪中电子在电场中运动的简化模型示意图.在xoy平面的第一象限,存在以轴、轴及双曲线的一段(0≤xL0≤yL)为边界的匀强电场区域Ⅰ;在第二象限存在以x=-Lx=-2Ly0yL为边界的匀强电场区域Ⅱ.两个电场大小均为E,不计电子所受重力,电子的电荷量大小为e,则:

(1)从电场Ⅰ的边界B点处静止释放电子,求进入区域II的速率;

(2)从电场Ⅰ的边界B点处静止释放电子,电子离开MNPQ时的位置坐标;

(3)从电场IAB曲线边界处由静止释放电子,电子离开MNPQ时的最小动能。

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【题目】某同学准备自己动手制作一个欧姆表,可以选择的器材如下:

①电池E(电动势和内阻均未知)

②表头G(刻度清晰,但刻度值不清晰,量程Ig未知,内阻未知)

③电压表V(量程为1.5V,内阻Rv=1000Ω

④滑动变阻器R10~10Ω

⑤电阻箱R20~1000Ω

⑥开关一个,理想导线若干

1)为测量表头G的量程,该同学设计了如图甲所示电路.

图中电源即电池E. 闭合开关,调节滑动变阻器R1滑片至中间位置附近某处,并将电阻箱阻值调到40Ω时,表头恰好满偏,此时电压表V的示数为1.5V;将电阻箱阻值调到115Ω,微调滑动变阻器R1滑片位置,使电压表V示数仍为1.5V,发现此时表头G的指针指在如图乙所示位置,由以上数据可得表头G的内阻Rg=______Ω,表头G的量程Ig=_____mA

2)该同学接着用上述器材测量该电池E的电动势和内阻,测量电路如图丙所示,电阻箱R2的阻值始终调节为1000Ω:图丁为测出多组数据后得到的图线(U为电压表V的示数,I为表头G的示数),则根据电路图及图线可以得到被测电池的电动势E=______V,内阻r=______Ω.(结果均保留两位有效数字)

3)该同学用所提供器材中的电池E、表头G及滑动变阻器制作成了一个欧姆表,利用以上(1)、(2)问所测定的数据,可知表头正中央刻度为____Ω.

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【题目】某学习小组做“探究合力的功和物体速度变化关系”的实验,如图所示,小车在一条橡皮筋作用下弹出,沿木板滑行,这时,橡皮筋对小车做的功记为W。当2条、3完全相同的橡皮筋并在一起进行第2次、第3实验时,使每次实验中橡皮筋伸长的长度都保持一致。 每次实验中小车获得的速度由打点计时器所打的纸带测出。

(1)实验中,小车会受到摩擦阻力的作用,可以使木板适当倾斜来平衡掉摩擦阻力,则下列操作正确的是___________

A. 放开小车,能够自由下滑即可

B. 放开小车,能够匀速下滑即可

C. 放开拖着纸带的小车,能够匀速下滑即可

D. 放开拖着纸带的小车,能够自由下滑即可

(2)若木板水平放置,小车在两条橡皮筋作用下运动,当小车速度最大时,关于橡皮筋所处的状态与小车所在的位置,下列说法正确的是___________

A. 橡皮筋处于原长状态

B. 小车已过两个铁钉的连线

C. 小车在两个铁钉的连线处

D. 橡皮筋仍处于伸长状态

(3)在正确操作情况下,打在纸带上的点并不都是均匀的,为了测量小车最后获得的速度,应选用纸带的___________部分进行测量(根据下面所示的纸带回答)。

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【题目】如图所示,在E=103V/m的水平匀强电场中,MNPQ为光滑绝缘的挡板,固定于光滑水平绝缘的桌面上,轨道平面与电场线平行,其MN为水平直线,NPQ为半径R=40cm的半圆,PQN圆弧的中点,一带正电的小滑块其比荷C/kg,位于N 点右侧1.5m处以紧靠挡板以一定初速度释放,若小滑块恰能运动到圆轨道的Qg=10m/s2,忽略滑块的重力,求:

(1)小滑块在Q点的速度大小;

(2)小滑块向左的初速度v0的速度大小;

(3)滑块质量为0.2kg,求小滑块运动到P点对挡板压力的大小。

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同步练习册答案