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【题目】细管AB内壁光滑、厚度不计,加工成如图所示形状,长L0.8 mBD段固定在竖直平面内,其B端与半径R0.4 m的光滑圆弧轨道BP平滑连接,CD段是半径R0.4 m圆弧,AC段在水平面上,管中有两个可视为质点的小球abma6 mmb2 m。开始b球静止,a球以速度v0向右运动,与b球发生弹性碰撞之后,b球能够通过轨道最高点Pa球则滑回AC段从细管的A点滑出。求:(重力加速度取10 m/s2

(1)v04 m/s,碰后ab球的速度大小;

(2)v0未知,碰后a球的最大速度;

(3)v0未知,v0的取值范围。

【答案】(1)若v0=4m/s,碰后a球的速度为2m/s,b球的速度为6m/s;(2)若v0未知,碰后a球的最大速度4.9m/s;(3)若v0未知,v0的取值范围为4m/sv≤9.8m/s

【解析】

(1)根据题目中a球以速度v0向右运动,与b球发生弹性碰撞之后,b球能够通过轨道最高点Pa球则滑回AC段从细管的A点滑出可知,a、b碰撞过程中动量和机械能都守恒,分别用动量守恒和机械能守恒列式求解即可。

(2)要想让a球能滑出A,则a球与b球碰撞后,a球不能超过B点,否则a球会进入半圆形轨道,就不会滑回AC段从细管的A点滑出,a球碰撞后直至B的过程中,根据机械能守恒,应用机械能守恒定律可求出碰后a球的最大速度。

(3)要使b球能顺利经过最高点,则在最高点时的速度v,由此可应用机械能守恒求出b球碰撞后的最小速度,从而求出a球碰撞前的最小速度;碰后a上升的高度不能超过(L+R),否则a球就不会返回经过A,结合第二问可求出a球的最大速度。

(1)a、b碰撞过程中,以a、b组成的系统为研究对象,经受力分析知系统动量守恒,选向右的方向为正,设a、b碰后瞬间速度为va1、vb1,由动量守恒得:

mav0=mava1+mbvb1

因a、b的碰撞是弹性碰撞,所以碰撞过程中机械能守恒有:

ma=ma+mb

联立解得:碰后a的速度va1=v0=2m/s,碰后b的速度vb1=v0=6m/s

(2)因a球能滑出A,故a与b碰后,a上升的高度不能超过B点,即上升的高度不会超过L+R.设碰撞后a的最大速度为va1max,a球上升的过程中机械能守恒有:

mava1max2=mag(L+R)

解得碰后a球的最大速度:va1max==m/s=4.9m/s

(3)欲使b能通过最高点,设b球与a碰撞后的速度为vb1,经过最高点时的速度为vb2,则有:

在最高点P,对b有:mbgmb

解得:vb2=2m/s

b球在上升至最高点P的过程中,只有重力做功,机械能守恒有:

mbvb12=mbvb22+mbg(L+2R)

解得:vb16m/s

由(1)中知:vb1=v0

v0的最小值:v0minvb1=4m/s

由(2)知碰后a球的最大速度:va1max=4.9m/s

由(1)知:va1=v0

v0的最大值:v0max=vb1max=9.8m/s

综上可得v0的取值范围:4m/sv09.8m/s

答案为:(1)若v0=4m/s,碰后a球的速度为2m/s,b球的速度为6m/s

(2)若v0未知,碰后a球的最大速度4.9m/s

(3)若v0未知,v0的取值范围为4m/sv≤9.8m/s

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,一打点计时器固定在斜面上端,一小车拖着穿过打点计时器的纸带从斜面上匀加速直线滑下.由于实验者不小心将纸带弄成了三段,并把中间一段丢失了,下图是打出的完整纸带中剩下的两段,这两段纸带是小车运动的最初和最后两段时间分别打出的纸带,已知打点计时器使用的交流电频率为50Hz,即下图每两个相邻计时点的时间间隔为0.02s,请根据下图给出的数据回答下列问题:

1)纸带的___(选填右端或“左端”)与小车相连;

2)根据匀变速直线运动的规律可求得:小车通过A点的瞬时速度热=___m/s,纸带上DE之间的距离=___cm.,小车的加速度a=___m./s2;(结果保留三位有效数字)

3)丢失的中间一段纸带上应该有_______个计时点.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某学习小组要探究导电溶液的电阻在体积相同时,电阻值与长度的关系.选取一根乳胶管,里面灌满了稀盐水,两端用粗铜丝塞住管口,形成一段封闭的圆柱形盐水柱。进行了如下实验:

(1)用多用电表粗测盐水的电阻:该小组首先选用“×10”欧姆挡,其阻值如图()中指针a所示,为了减小多用电表的读数误差,多用电表的选择开关应换用___________(选填“×1”“×100”)欧姆挡;改换选择开关后,若测得阻值如图()中指针b所示,则Rx的阻值大约是___________Ω

(2)现采用伏安法测盐水柱Rx的电阻,有如下实验器材:

A.电源E(电动势约为6V)

B.电压表V(量程5VRV约为5kΩ)

C.电流表A1(量程20mARA1约为1Ω)

D.电流表A2(量程6mARA2约为5Ω)

E.滑动变阻器R1(0~40Ω,额定电流为1A)

F.开关S一只,导线若干

为了测定盐水柱R,的阻值,该小组同学实验时电流表应该选择___________(A1A2).

(3)为探究导电溶液的电阻在体积V相同时,电阻值R与长度L的关系。该小组同学通过握住乳胶管两端把它均匀拉长改变长度,多次实验测得稀盐水柱长度L和电阻R的数据。为了定量研究电阻R与长度L的关系,该小组用纵坐标表示电阻R,作出了如图()所示的图线,你认为横坐标表示的物理量是___________(选填LL2)

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【题目】测量金属电阻率实验中,某同学为了选用合适的器材,先用多用电表粗测了一段粗细均匀的被测电阻丝的阻值。

1)他用表盘如图所示的多用电表测量电阻丝的电阻。先将选择开关调到电阻挡的“×10”位置,将红、黑表笔分别插入“+”“-”插孔,把两笔尖相互接触,调节__________(选填ST),使多用电表的指针指向电阻挡的__________刻线(选填“0”“∞”)。

2)将红、黑表笔的笔尖分别与电阻丝两端接触,发现指针偏转角度过大,为了测量准确,他应将选择开关调到电阻挡的__________位置(选填“×1”“×100”)。

3)经过初步测量和分析小明决定采取安培表外接法测量电阻丝的电阻。如图所示是实验室测量该电阻丝实验器材的实物图,图中已连接了部分导线,请补充完整______

4)用刻度尺测量连入电路部分的电阻丝长度为L,用螺旋测微器测 量电阻丝的外径d,示数如图所示,电阻丝外径d________mm

5)用测得的IULd等物理量,写出电阻率表达式 ρ=_________ (用给定的物理量符号和已知常数示)

6)为了进一步研究滑动变阻器对实验的影响,某同学选择合适的电路后,分别用最大阻值是50Ω2000Ω的三种滑动变阻器做限流电阻。当滑动变阻器的滑片由一端向另一端移动的过程中,根据实验数据,分别做出电压表读数U随滑片移动距离x的关系曲线abc,如图所示。用最大阻值为2000Ω的滑动变阻器做实验得到的图线是图中的________(选填abc);如果待测电阻两端电压需要有较大的调节范围,同时操作还要尽量方便,应选择图中的_______(选填abc)所对应的滑动变阻器。

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【题目】为了探究加速度与力、质量的关系,现提供如图所示实验装置.请思考探究思路并回答下列问题:

1)为了消除小车与水平木板之间摩擦力的影响应采取做法是___________

A.将不带滑轮的木板一端垫高适当,使小车在钩码拉动下恰好做匀速运动

B.将不带滑轮的木板一端适当垫高,使小车在钩码拉动下恰好做匀加速运动

C.将不带滑轮的木板一端适当垫高,在不挂钩码的情况下使小车恰好做匀速运动

D.将不带滑轮的木板一端适当垫高,在不挂钩码的情况下使小车恰好做匀加速运

2)在探究加速度与力、质量关系的实验中,得到一条打点的纸带,如图所示,已知相邻计数点间的时间间隔为T,且间距x1x2x3x4x5x6已量出,则小车加速度的表达式为a=___________

3)消除小车与水平木板之间摩擦力的影响后,可用钩码总重力代替小车所受的拉力,此时钩码m与小车总质量M之间应满足的关系为_______________

4)在探究加速度与质量的关系时,保持砝码质量不变,改变小车质量m,得到的实验数据如下表:

实验次数

1

2

3

4

5

小车加速度a/ms-2

077

038

025

019

0 16

小车质量m/kg

020

040

060

080

1 00

为了验证猜想,请在下列坐标系中作出最能直观反映am之间关系的图象.

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【题目】如图所示,竖直平面内有一固定金属导轨框架abcdab边和cd边与bc边的夹角均为bc边水平,且长度,电阻,其余两边电阻不计。整个导轨框架处在方向垂直导轨平面且水平向里的匀强磁场中,磁感应强度B=0.8T。现有一长也为、质量的电阻不计的金属棒,在外力作用下从紧贴导轨bc(竖直坐标轴)以某一初速度沿框架竖直向上活动。运动过程中金属棒与导轨接触良好。且脱离导轨前bc边消耗的电功率不变,不计金属棒与导轨间的摩擦。():

1)金属棒在脱离导轨前其运动速度v随坐标x变化的关系式:

2)金属棒从运动到过程中bc中产生的焦耳热和外力做的功。

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【题目】未来科学家会进一步进行火星探测,假设为了探测火星,某控测器质量为,绕火星中心做半径为的圆周运动,周期为。某时刻探测器变轨到半径为的圆轨道上继续绕火星中心做圆周运动,质量减小为,下列说法正确的是

A. 火星的质量

B. 火星表面的重力加速度

C. 探测器在初末两个轨道上线速度之比为

D. 探测器在半径为轨道上运动的周期

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【题目】如图所示,半径为的四分之三圆周轨道固定在竖直平面内,为圆轨道的圆心,为圆轨道的最高点,圆轨道内壁光滑,圆轨道右侧的水平面与圆心等高。质量为的小球从离点高度为处()的点由静止开始下落,从点进入圆轨道,重力加速度为)。

1)小球能否到达点?试通过计算说明;

2)求小球在最高点对轨道的压力范围;

3)通过计算说明小球从点飞出后能否落在水平面上,若能,求落点与点水平距离的范围。

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【题目】如图甲所示的电路中,理想变压器原、副线圈匝数比为51,电流表和电压表均为理想电表,R是光敏电阻(其阻值随光强增大而减小)L是理想线圈、C是耐压值和电容都足够大的电容器、D是灯泡、K是单刀双掷开关。当原线圈接入如图乙所示的正弦交流电时,下列说法正确的是

A. 开关K连通1时,电压表的示数为44V

B. 开关K连通1时,若光照增强,电流表的示数变小

C. 开关K连通2时,D灯泡不亮

D. 开关K连通2时,若光照增强,电压表的示数减小

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