【題目】在學校組織的趣味運動會上,科技小組為大家提供了一個寓學于樂的游戲。如圖所示,將一質量為0.2kg的鋼球放在O點,用彈射裝置將其彈出,其實沿著光滑的半環形軌道OA和AB運動,BC段為一段長為L=2.5m的粗糙平面,DEFG為接球槽。圓弧OA和AB的半徑分別為R1=0.2m,R2=0.4m,小球與BC段的動摩擦因數為,C點離接球槽的高度為h=1.25m,水平距離為x=0.5m,接球槽足夠大,求:
(1)要使鋼球恰好不脫離圓軌道,鋼球在A點的速度多大?
(2)小題(1)速度下運動到B,在B位置對半圓軌道的壓力多大?
(3)這小球能否落進接球槽里?
【答案】(1)(2)12N(3)鋼球不可能到達C點,更不可能平拋入槽
【解析】試題分析:(1)抓住小球恰好能通過A點,結合牛頓第二定律求出鋼球在A點的速度.(2)根據動能定理求出鋼球在B點的速度,結合牛頓第二定律求出軌道對鋼球的支持力,從而得出鋼球對半圓軌道的壓力.(3)根據平拋運動的規律求出小球進入球槽的最小速度,抓住小球恰好通過A點,結合動能定理得出C點的速度,通過比較判斷鋼球能否落入球槽.
(1)要使鋼球恰好不脫離軌道對最高點A:,解得
.
(2)鋼球從A到B的過程,
在B點,根據牛頓第二定律有:,
代入數據聯立解得,
據牛頓第三定律,鋼球在B位置對半圓軌道的壓力為12N.
(3)要使鋼球能落入槽中從C到D平拋,根據平拋運動的規律有:,
代入數據解得.
假設鋼球在A點的速度恰為時,鋼球可運動到C點,且速度為
,
從A到C,根據動能定理得,,解得
故當鋼球在A點的速度恰為vA=2m/s時,鋼球不可能到達C點,更不可能平拋入槽.
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【題目】如圖所示,電路甲、乙中,電阻R和自感線圈L的電阻值都很小,接通S,使電路達到穩定,燈泡D發光。則( )
A. 在電路甲中,斷開S,D將逐漸變暗
B. 在電路乙中,斷開S,D將漸漸變暗
C. 在電路甲中,斷開S,D將先變得更亮,然后漸漸變暗
D. 在電路乙中,斷開S,D將變得更亮,然后漸漸變暗
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【題目】如圖所示,閉合回路中Rg,為熱敏電阻(電阻值隨溫度升高明顯變小),R為一定值電阻,已知當環境溫度為t0時Rg=R,E為電源,內阻忽略不計,電表均為理想電表,當環境溫度從t0開始升高時。下列判斷正確的是
A. 電流表示數變大
B. 電壓表示數變大
C. Rg消耗的功率變大
D. R消耗的功率變大
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【題目】某實驗小組用如圖(a)所示的電路測定電源電動勢,R’為滑動變阻器,R為電阻箱,將滑動變阻器滑片調至某一位置不動,多次改變電阻箱的阻值,記下對應的電流表示數I,作出關系圖像如圖(b)所示。則
(1)按照電路圖,連結實驗電路______,
(2)電源的電動勢為________V;
(3)當電阻箱的阻值為30時,整個電路消耗的功率為________W;
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【題目】如圖所示兩半徑為r的圓弧形光滑金屬導軌置于沿圓弧徑向的磁場中,磁場所在的平面與軌道平面垂直。導軌間距為L,一端接有電阻R,導軌所在位置處的磁感應強度大小均為B,將一質量為m的金屬導體棒PQ從圖示位置(導軌的半徑與豎直方向的夾角為)由靜止釋放,導軌及金屬棒電阻均不計,下列判斷正確的是
A. 導體棒PQ有可能回到初始位置
B. 導體棒PQ第一次運動到最低點時速度最大
C. 導體棒PQ從靜止到最終達到穩定狀態,電阻R上產生的焦耳熱為
D. 導體棒PQ由靜止釋放到第一次運動到最低點的過程中,通過R的電荷量
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【題目】下列說法正確的是( )
A. 小朋友從滑梯上滑下的過程中機械能守恒
B. 跳傘運動員在空中勻速下落的過程中機械能守恒
C. 小球沿固定光滑斜面下滑的過程中機械能不守恒
D. 神舟號載人飛船穿越大氣層返回地球的過程中機械能不守恒
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【題目】如圖,光滑的水平面上放置質量均為m=2kg的甲、乙兩輛小車,兩車之間通過一感應開關相連(當滑塊滑過感應開關時,兩車自動分離)。甲車上帶有一半徑R=1m的1/4光滑的圓弧軌道,其下端切線水平并與乙車上表面平滑對接,乙車上表面水平,動摩擦因數μ=,其上有一右端與車相連的輕彈簧,一質量為m0=1kg的小滑塊P(可看做質點)從圓弧頂端A點由靜止釋放,經過乙車左端點B后將彈簧壓縮到乙車上的C點,此時彈簧最短(彈簧始終在彈性限度內),之后彈簧將滑塊P彈回,已知B、C間的長度為L=1.5m,求:
(1)滑塊P滑上乙車前瞬間甲車的速度v0的大小;
(2)彈簧的最大彈性勢能EPm;
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【題目】已知在t1時刻簡諧橫波的波形如圖中實線所示;在時刻t2該波的波形如圖中虛線所示。t2-t1=0.02s,求:
(1)該波可能的傳播速度。
(2)若已知T<t2-t1<2T,且圖中P質點在t1時刻的瞬時速度方向向上,求可能的波速。
(3)若0.01s<T<0.02s,且從t1時刻起,圖中Q質點比R質點先回到平衡位置,求可能的波速.
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