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有一倾角为θ的斜面,其底端固定一挡板M,另有二个木块A、B,它们的质量分别为mA...

有一倾角为θ的斜面,其底端固定一挡板M,另有二个木块A、B,它们的质量分别为mA=mB=m,它们与斜面间的动摩擦因数都相同.其中木块A放于斜面上并通过一轻弹簧与挡板M相连,如图所示.开始时,木块A静止在P处,弹簧处于自然伸长状态.木块B在Q点以初速度v向下运动,P、Q间的距离为L.已知木块B在下滑过程中做匀速直线运动,与木块A相撞后立刻一起向下运动,但不粘连.它们到达一个最低点后又向上运动,木块B向上运动恰好能回到Q点.求在此过程中弹簧的最大压缩量.

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由题意,B先向下做匀速直线运动,受力平衡,可求得滑动摩擦力与重力的关系;接着B、A碰撞,遵守动量守恒,即可求得碰后共同速度.然后AB压缩弹簧,由系统的机械能守恒列式,可解出两木块被弹簧弹回到P点时的速度.两木块在P点处分开后,木块B上滑到Q点的过程,运用动能定理列式,再联立可解弹簧的最大压缩量. 【解析】 木块B下滑做匀速直线运动, 有 mgsinθ=μmgcosθ   ① B和A相撞前后,总动量守恒,有    mv=2mv1, ∴v1=0.5v  ② 设两木块向下压缩弹簧的最大长度为S,两木块被弹簧弹回到P点时的速度为v2,则根据动能定理得 -μ•2mgcosθ•2S=2m-    ③ 两木块在P点处分开后,木块B上滑到Q点的过程: -(mgsinθ+μmgcosθ)L=0-   ④ 由以上四式,可得弹簧的最大压缩量 S=  ⑤ 答:在此过程中弹簧的最大压缩量是.
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考点分析:
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如图所示两平行的光滑金属导轨,相距为L,位于同一竖直平面内,两导轨间接有电阻R,轻质金属杆ab长为2L,紧贴导轨竖直放置,离b端为L/2处固定有质量为m的球.整个装置处于磁感应强度为B并垂直于导轨平面的匀强磁场中,当ab杆由静止开始紧贴导轨绕b端向右自由倒下至水平位置时,球的速度为v,若导轨足够长,导轨及金属杆电阻不计,试求此过程中:
(1)电阻R消耗的电能.
(2)R中的电流最大值.

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如图所示,在匀强电场中取一点O作为圆心,以R=10cm为半径在竖直面内作一个圆,圆面与匀强电场的电场线平行(电场线未画出).在O点固定一个电量为Q=5×10-4 C的带负电的点电荷.现将一个质量m=3g、电量q=2×10-10 C的带正电小球,放置在圆周上与圆心在同一水平线上的a点时,恰好能静止.若用另一个外力将小球从a点缓慢地移到圆周的最高点b,求这个外力所做的功.

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交流电源的输出电压为u=100manfen5.com 满分网sin100πV,一变压器原线圈接在该交流电源上,副线圈对三只相同规格的灯泡供电,电路如图所示,灯泡规格为“10V 10W”,变压器可视为理想变压器,其原副线圈匝数比为10:1,灯泡电阻视为定值,电流表内阻不计,求:
(1)开关S断开时,电流表A的示数多大?
(2)开关S闭合时,灯泡L1消耗的功率多大?

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中国首个月球探测计划“嫦娥工程”,于2003年3月1日启动,将分三个阶段实施,首先在2007年发射环绕月球的卫星“嫦娥一号”,深入了解月球;到2012年发射月球探测器,在月球上进行实地探测;到2017年送机器人上月球,建立观测站,实地实验采样并返回地球,为载人登月及月球基地选址做准备.如果“嫦娥一号”关闭发动机后在距离月面h=260km的高度处绕月球做匀速圆周运动,求飞船速度的大小.(已知月球半径R=1.74×106m,月球表面的重力加速度g=1.6m/s2.保留两位有效数字)
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现有一块小量程电流表G,满偏电流为200μA,内阻约为400~450Ω,把它改装成1mA、10mA的两量程电流表,可供选择的器材有:
①标准电流表(量程0-1.5mA,0-10mA)
②电阻箱(0-9999Ω)
③电位器(0-100kΩ)
④电源(电动势2V)
⑤电源(电动势6V)
⑥滑动变阻器(0-50Ω,额定电流1.5A)
⑦电键两只,导线若干.
(1)用半偏法测定电流表的内阻.采用图1电路测定电流表G的内阻.要想得到较高的精确度,从以上给出的器材中,可变电阻R1应选用    ,可变电阻R2应选用    ,电源E应选用    .(填所给器材前的数字符号)
(2)图2为将G改装成两量程电流表的电路,如果在实验中所得的R2的阻值为400Ω,则图2中的电阻Ra=    Ω,Rb=    Ω.
(3)本实验第(1)步的系统误差总是使测得的Rg比真实值偏    .由此引起的结果是在校对中,发现改装电流表的示数总是比标准电流表的示数偏   
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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