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如图所示,水平轨道AB与放置在竖直平面内的1/4圆弧轨道BC相连,圆弧轨道的B端...

如图所示,水平轨道AB与放置在竖直平面内的1/4圆弧轨道BC相连,圆弧轨道的B端的切线沿水平方向.一质量m=1.0kg的滑块(可视为质点),在水平恒力F=5.0N的作用下,从A点由静止开始运动,已知A、B之间的距离s=5.5m,滑块与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.10,圆弧轨道的半径R=0.30m,取g=10m/s2
(1)求当滑块运动的位移为2.0m时的速度大小;
(2)当滑块运动的位移为2.0m 时撤去F,求滑块通过B点时对圆弧轨道的压力大小;
(3)滑块运动的位移为2.0m时撤去F后,若滑块恰好能上升到圆弧轨道的最高点,求在圆弧轨道上滑块克服摩擦力所做的功.

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(1)滑块在水平地面上做匀加速直线运动,由牛顿第二定律可得出加速度,由运动学公式可求得2.0m时的速度; (2)对2m位置到B过程运用牛顿第二定律求解加速度,再结合速度位移关系公式求解B点的速度,在B点,重力和支持力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律列式求解支持力,结合牛顿第三定律得到压力; (3)撤去拉力后,滑块做减速运动,由牛顿第二定律及运动学公式可解得滑块到达B点时的速度;对B到C过程由动能定理可求向滑块克服摩擦力所做的功. 【解析】 (1)设滑块的加速度为a1,根据牛顿第二定律 F-μmg=ma1 解得: 设滑块运动的位移为2.0m时的速度大小为v,根据运动学公式 v2=2a1s1 解得:v=4.0m/s (2)设撤去拉力F后的加速度为a2,根据牛顿第二定律 μmg=ma2 解得:a2=μg=1.0m/s2 设滑块通过B点时的速度大小为vB,根据运动学公式 解得:vB=3.0m/s 设滑块在B点受到的支持力为NB,根据牛顿第二定律 NB-mg=m 解得:NB=40N 根据牛顿第三定律,滑块通过B点时对圆弧轨道的压力为40N. (3)设圆弧轨道的摩擦力对滑块做功为W,根据动能定理 -mgR+W=0- 解得:W=-1.5J 圆弧轨道上滑块克服摩擦力所做的功为1.5J. 答:(1)求当滑块运动的位移为2.0m时的速度大小为4.0m/s; (2)当滑块运动的位移为2.0m 时撤去F,滑块通过B点时对圆弧轨道的压力大小为40N; (3)滑块运动的位移为2.0m时撤去F后,若滑块恰好能上升到圆弧轨道的最高点,在圆弧轨道上滑块克服摩擦力所做的功为1.5J.
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考点分析:
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C.直流电压表(量程0~3~15V,3V挡内阻为5kΩ,15V挡内阻为25kΩ)
D.滑动变阻器(阻值范围为0~15Ω,允许最大电流为1A)
E.滑动变阻器(阻值范围为0~1000Ω允许最大电流为0.2A)
F.开关
G.导线若干
①在图(甲)中将所选器材用铅笔画线代表导线进行实物连线;
②为尽可能减少实验的误差,其中滑动变阻器选______(填代号);
③根据实验记录,画出的U-T图线如图(乙)所示,从中可求出待测干电池的电动势为______V,内电阻为______Ω.manfen5.com 满分网
(2)用油膜法估测分子大小的实验步骤如下:
①向体积为V1的纯油酸中加入酒精,直到酒精油酸溶液总量为V2
②用注射器吸取上述溶液,一滴一滴地滴入小量筒,当滴入n滴时体积为V3
③往边长为30~40cm的浅盘里倒入2cm深的水;
④用注射器往水面上滴1滴上述溶液,等油酸薄膜形状稳定后,将事先准备好的玻璃板放在浅盘上,并在玻璃板上描出油酸薄膜的形状;
⑤将画有油酸薄膜轮廓形状的玻璃板,放在画有许多边长为a的小正方形的坐标纸上,计算出轮廓范围内正方形的总数为N.
则上述过程中遗漏的步骤是______;油酸分子直径的表达式a=______
(3)某同学做“练习使用示波器”实验观察正弦规律变化的电压图线时,在示波器荧屏上出现如图丙(a)所示的图线,为了将图线调整为图丙(b)所示的形状,他采取了下列措施:
A.调节竖直位移旋钮,使整个图线向下移动
B.保持同步极性选择开关不动,仍置于“+”位置
C.调节Y增益使图形的振幅增大
D.调节X增益使图形的横向幅度增大
其中正确的是______
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B.6J
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A.t1到t2时间内,钩码处于超重状态,t3到t4时间内,钩码处于失重状态
B.t1到t2时间内,电梯一定正在向下运动,t3到t4时间内,电梯可能正在向上运动
C.t1到t4时间内,电梯可能先加速向下.接着匀速向下,再减速向下
D.t1到t4时间内,电梯可能先加速向上,接着匀速向上,再减速向上
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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