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如图所示,内壁光滑的空心细管弯成的轨道ABCD固定在竖直平面内,其中BCD段是半...

如图所示,内壁光滑的空心细管弯成的轨道ABCD固定在竖直平面内,其中BCD段是半径R=0.25m的圆弧,C为轨道的最低点,CD为manfen5.com 满分网圆弧,AC的竖直高度差h=0.45m.在紧靠管道出口D处有一水平放置且绕其水平中心轴OO′匀速旋转的圆筒,圆筒直径d=0.15m,圆筒上开有小孔E.现有质量为m=0.1kg且可视为质点的小球由静止开始从管口A滑下,小球滑到管道出口D处时,恰好能从小孔E竖直进入圆筒,随后,小球由小孔E处竖直向上穿出圆筒.不计空气阻力,取g=10m/s2.求:
(1)小球到达C点时对管壁压力的大小和方向;
(2)圆筒转动的周期T的可能值.

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(1)求小球到达C点时对管壁压力的大小和方向,由牛顿第三定律需求小球在C点受到的支持力,那么,需在C点列牛顿第二定律方程,就必须知道C点的速度,这样就要分析小球由A到C的过程由机械能守恒定律求出C点的速度vc. (2)小球从E点做竖直上抛进入圆筒到再从E点穿过圆筒,则小球运动的这段时间与圆筒转动的时间相等,圆筒至少转过半周,考虑到圆筒的转动周期,所以有t=(2n+1)(n=0,1,2,3…),要求周期T,则必须求出小球上抛的时间t,已知位移d,须知小球的速度vD,那么就要分析小球由A到D的过程由机械能守恒定律求出vD. 【解析】 (1)小球从A到C的过程,由机械能守恒定律得:mgh=                          小球在C点处,根据牛顿第二定律有:FNc-mg=            联立以上两式 解得:FNc=m(g+)=m(g+) =0.1×(10+)N=4.6N                   ∴由牛顿定第三定律得小球到达C点时对管壁压力的大小为4.6N,方向竖直向下.    (2)小球从A到D的运动过程,由机械能守恒定律得:mgh=mgR+m            代入数值解得D点的速度:vD== m/s=2m/s                                  小球由D点竖直上抛至刚穿过圆筒时,由位移公式得:d=vDt-gt2          解得小球竖直上抛至刚穿过圆筒时的时间:t1=0.1s和t2=0.3s(舍去,∴小球向上穿过圆筒.).                                  小球能向上穿出圆筒所用时间满足:t1=(2n+1)(n=0,1,2,3…),         联立解得圆筒转动的周期T的可能值:T==s  (n=0,1,2,3…). 答:(1):小球到达C点时对管壁压力的大小为4.6N,方向竖直向下.        (2):圆筒转动的周期T的可能值:T==s  (n=0,1,2,3…).
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考点分析:
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(2)他从实验室中找到如下实验器材更精确地测量所取水样的电阻
A.电流表(量程5mA,电阻RA=800Ω)
B.电压表(量程15V,电阻RV约为10.0kΩ)
C.滑动变阻器(0~20Ω,额定电流1A)
D.电源(12V,内阻约10Ω)
E.开关一只、导线若干
请用笔线代替导线帮他在图丙中完成电路连接.
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(3)正确连接电路后,这位同学闭合开关,测得一组U、I数据;再调节滑动变阻器,重复上述测量得出一系列数据如下表所示,请你在图丁的坐标系中作出U-I关系图线.
U/V2.03.86.88.010.211.6
I/mA0.731.362.202.893.664.15
(4)由以上测量数据可以求出待测水样的电阻率为______Ω•m.据此可知,所测水样在电阻率这一指标上______(选填“达标”或“不达标”).
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①用游标卡尺测量遮光片的宽度d;
②在气垫导轨上适当位置标记一点A(图中未标出,AP间距离远大于d),将滑块从A点由静止释放.由光电计时器读出滑块第一次通过光电门时遮光片的挡光时间t;
③利用所测数据求出滑块第一次通过光电门时的速度v;
④更换劲度系数不同而自然长度相同的弹簧重复实验步骤②③,记录弹簧劲度系数及相应的速度v,如下表所示:
弹簧劲度系数k2k3k4k5k6k
v (m/s)0.711.001.221.411.581.73
v2 (m2/s20.501.001.491.992.492.99
v3 (m3/s30.361.001.822.803.945.18
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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