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【题目】如图,固定的粗糙直杆ABC与水平地面成θ=37°角,其中AB长度S1=2m,是BC长度的2倍。质量m=1kg的小环套在直杆上,在与直杆成θ角的恒力F作用下,环与直杆的下表面发生挤压形变,环与杆之间的μ=0.5。环从杆的底端由静止开始运动,当小环到达B时撤去F,恰能运动到C(不计空气阻力,sin37°=0.6cos37°=0.8g10m/s2)。

1)求小环在BC段运动的加速度aB点的速度大小vB

2)作出AB段运动时小环的受力图,并求出F的大小;

3)若在杆上不同位置撤去外力F,则小环飞离轨道后,落地时动能的范围是多大? (以地面为零势能面)

【答案】(1)   (2) (3)18J≤EK≤33J

【解析】(1)撤去拉力后环受重力、弹力、摩擦力,沿杆方向,根据牛顿第二定律:

BC,根据速度位移关系:

(2)AB段小环的受力如图所示

根据牛顿第二定律

解得:F=14N;

(3)到C点速度为零,落地动能最小;全程F作用,到C点时速度最大,落地动能最大。

从C点自由下落,

落地最小动能

C点有最大速度:

落地最大动能

落地时动能的范围是

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某物体沿水平方向做直线运动,其v-t图像如图所示,规定向右为正方向,则(

A. 01s内,物体做匀加速运动

B. 1s2s内,物体向左运动

C. 1s3s内,物体的加速度不变

D. 2s末,物体回到出发点

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】物理兴趣小组的同学们从实验室找到一个废旧的多用电表,于是拆开进行研究。

(1)同学们按图甲所示的电路、用半偏法测定电流计G的内阻rg。已知电流计G的量程为200μA。实验室除了提供开关、导线外,还有以下器材,电位器(一种可变电阻,与滑动变阻器相当)R2应选用_______(选填“C”或“D”)。

A.电源(电动势6 V)

B.电阻箱R1(0~999.9Ω)

C.电位器(0~5kΩ)

D.电位器(0~50kΩ)

(2)同学们测电流计G的内阻步骤如下,请完成实验步骤中的填空。

①对照电路图连接电路,检查无误后,将R2的阻值调至最大;

②闭合S2,调节R2的阻值,使电流计指针偏转到满刻度;

③闭合S1,保持R2的阻值不变,调节R1的阻值,使电流计指针偏转到满刻度的一半;

④读出R1的阻值为280.0Ω,则被测电流计G的内阻rg的测量值为____Ω,该测量值_____实际值(选填“略大于”、“略小于”或“等于”)。

(3)图乙是该多用电表的简化电路图,根据要求回答下列问题:

①图中A是_____表笔(填“红”或“黑”);

②开关S调到____________位置上测量的是电阻。测量电流时,开关S调到_____位置的量程比较大。(填写图乙中相应位置的数字代号)。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,在真空中xOy平面的第一象限内,分布有沿x轴负方向的匀强电场,场强,第二、三象限内分布有垂直纸面向里且磁感应强度为的匀强磁场,第四象限内分布有垂直纸面向里且磁感应强度为的匀强磁场。在x轴上有一个垂直于y轴的平板OM,平板上开有一个小孔P,在y轴负方向上距O点为的粒子源S可以向第四象限平面内各个方向发射粒子,且。设发射的粒子速度大小v均为,除了垂直x轴通过P点的粒子可以进入电场,其余打到平板上的粒子均被吸收。已知粒子的比荷为,重力不计,试问:

1P点距O点的距离为多少?

2粒子经过P点第一次进入电场,运动后到达y轴的位置与O点的距离为多少?

3)要使离开电场的粒子能回到粒子源S处,磁感应强度应为多大?

【答案】(1) (2) (3)

【解析】【分析】由洛仑兹力提供向心力从而得到在和四象限做匀速圆周运动的轨道半径,求出P点距O点的距离P点进入电场的粒子做类平抛运动,由类平抛运动相应规律就能求出类平抛运动的匀速位移粒子离开电场后进入B2磁场做匀速圆周运动,先求出离开电场磁场的速度方向,当再次回到y轴时根据圆周运动的对称性与y轴的夹角相等,但要注意的是可以是直接回到S,也可能是在B1中偏转后回到S,所以要分两种情况进行考虑.由出发点和S点的距离求出做圆周运动的半径,再由洛仑兹力提供向心力从而求出B2.

解:(1粒子从S射出经过磁场后,能从P点垂直x轴通过的运动轨迹如图甲所示,由公式可知,

粒子的轨道半径

由几何关系可知: ,则

由此可知点距O点的距离

2

粒子进入电场后做类平抛运动,

x轴方向位移为:

y轴方向位移为:

加速度为:

则粒子到达y轴位置与O点的距离为:

3

设粒子在y轴射出电场的位置到粒子源S的距离为H,则

设粒子在y轴射出电场的速度方向与y轴正方向夹角为

,可知:

粒子射入磁场的速度大小

粒子能回到粒子源S处可分以下两种情况处理:

粒子经磁场偏转后直接回到粒子源S处,如图乙所示。

设粒子在磁场中做圆周运动的半径为R,由几何关系可知,

由公式,得到

②粒子经磁场偏转后进入磁场偏转再回到离子源S处,如图丙所示。

则粒子进入磁场的偏转半径

由几何关系可知,

由公式

得到

型】解答
束】
13

【题目】1)下列说法正确的是_________。(填正确答案标号。选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分。每选错1个扣3分,最低得分为0分)

A.当分子间的引力和斥力平衡时,分子势能最小

B.两个分子间距离减小时,它们之间的分子势能一定减小

C.温度总是从分子平均动能大的物体向分子平均动能小的物体转移

D.一定量的水蒸发为同温度的水蒸气,吸收的热量大于其增加的内能

E.干湿泡温度计的干泡与湿泡的示数差越小,则相对湿度越大,人感觉潮湿

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,两端封闭的U形管中装有水银,分别封闭住AB两部分气体,当它们温度相同且AB端竖直向上放置,静止时左右液面高度差为h,以下说法中正确的是

( )

A. U形管由图示位置开始下落时,则水银柱高度差h变小

B. U形管加速下落过程中(a=g),两部分气体的压强差比静止时大

C. 使AB两部分气体降低相同的温度,则水银柱高度差h变大

D. 两部分气体升高到相同的温度后,两部分气体的压强差比升温前大

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【题目】1)利用如图所示的装置研究平抛运动。实验中,下列说法中正确的有______

A.斜槽轨道必须光滑

B.通过调节使斜槽末端保持水平

C.每次释放小球的位置可以不同

D.每次必须由静止开始释放小球

2)利用如图1所示的电路可以测定一节干电池的电动势和内电阻。

现有电压表(03V)、开关和导线若干,以及下列器材:

A.电流表(00.6A B.电流表(03A

C.滑动变阻器(020 D.滑动变阻器(0100

实验中电流表应选用____;滑动变阻器应选用____。(选填相应器材前的字母)

在图2中用笔画线代替导线,按图1将电路连线补充完整。

实验中,某同学记录的6组数据如下表所示,其中5组数据的对应点已经标在图3的坐标纸上,请标出余下一组数据的对应点,并画出U-I图线。

序号

1

2

3

4

5

6

电压UV

1.35

1.30

1.25

1.20

1.15

1.10

电流IA

0.12

0.14

0.24

0.30

0.36

0.42

3

根据图3可得出干电池的电动势E =______V,内电阻r =/span>______

小明同学学习了电源的相关知识后,制作了如图4所示的水果电池。

4 5

为了测量该电池的电动势,他从实验室借来了灵敏电流表(内阻未知且不可忽略)、电阻箱、开关以及若干导线,设计了如图5所示的电路图。你认为小明同学能否准确测出水果电池的电动势,并说明理由。

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【题目】如图,粗糙直轨道AB与水平方向的夹角θ37°;曲线轨道BC光滑且足够长,它们在B处光滑连接。一质量m0.2kg的小环静止在A点,在平行于AB向上的恒定拉力F的作用下,经过t0.8s运动到B点,立即撤去拉力F,小环沿BC轨道上升的最大高度h=0.8m。已知小环与AB间动摩擦因数μ0.75。(g10m/s2sin37°0.6cos37°0.8)求:

1)小环上升到B点时的速度大小;

2)拉力F的大小;

3)简要分析说明小环从最高点返回A点过程的运动情况。

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【题目】如图所示,伦敦眼”(The London Eye)是世界著名的观景摩天轮,它总高度135(443英尺),屹立于伦敦泰晤士河南畔的兰贝斯区。现假设摩天轮正绕中间的固定轴做匀速圆周运动,则对于坐在座椅上观光的游客来说,正确的说法是 ( )

A. 因为摩天轮做匀速转动,所以游客受力平衡

B. 当摩天轮转到最高点时,游客处于失重状态

C. 因为摩天轮做匀速转动,所以游客的机械能守恒

D. 当摩天轮转到最低点时,座椅对游客的支持力小于所受的重力

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【题目】如图所示为一横截面是直角三角形ABC的透明介质,其中∠B=90°C=30°DE点是斜边的三等分点,AC=3l在底边BA的延长线上有一复色点光源S光源SA的距离为l光源S发出两束色光ab分别照射到斜边上的ED点,经过斜边折射后进入透明介质中的光线均平行于底边AB然后在BC边第一次射出透明介质已知光在真空中的速度为c求:

①透明介质对a光的折射率

b光第一次在透明介质中传播的时间。

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