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如图所示,水平桌面上有一轻弹簧,左端固定在A点,自然状态时其右端位于B点.水平桌...

如图所示,水平桌面上有一轻弹簧,左端固定在A点,自然状态时其右端位于B点.水平桌面右侧某一位置有一竖直放置的、左上角有一开口的光滑圆弧轨道MNP,其半径为R=0.5m,∠PON=53°,MN为其竖直直径,P点到桌面的竖直距离是h=0.8m.如用质量m1=0.4kg的物块将弹簧缓慢压缩到C点,释放后物块恰停止在桌面边缘D点.现换用同种材料制成的质量为m2=0.2kg的物块将弹簧缓慢压缩到C点,释放后物块能飞离桌面并恰好由P点沿切线滑入光滑圆轨道MNP(g取10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6).
(1)求物体m2运动到M点时受到轨道的压力;
(2)求弹簧的弹性势能EP
(3)如圆弧轨道的位置以及∠PON可任意调节,使从C点释放又从D点滑出的质量为m=km1物块都能由P点沿切线滑入圆弧轨道,并且还能通过最高点M,求k的取值范围.
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(1)物体恰好无碰撞落到P点,其竖直分速度可以根据落体规律求解,然后根据速度偏转角求解水平分速度并得到P点速度,然后根据机械能守恒定律求解M点速度; (2)对释放两个滑块过程分别运用动能定理列式(由C到D过程),联立方程组求解; (3)先根据C到D过程机械能守恒列式,再根据D到M过程机械能守恒列式,能过最高点列式,最后联立方程组求解即可. 解析:(1)设物块由D点以初速vD做平抛,落到P点时其竖直速度为 由于,解得vD=3m/s 若物块到达M点速度为vM,有 P到M过程,机械能守恒 解得:vM=3m/s 轨道对物块的压力为FN,则 解得FN=1.6N (2)设弹簧长为AC时的弹性势能为EP,物块与桌面间的动摩擦因数为μ, 释放m1时,EP=μm1gSCD 释放m2时, 联立解得: (3)设质量为km1的物块,到M点的最小速度为v, 解得 由机械能守恒定律,得到 能通过最高点 机械能守恒 解得 1.8(1-k)≥k 即 答:(1)物体m2运动到M点时受到轨道的压力为1.6N; (2)求弹簧的弹性势能为1.8J; (3)k的取值范围为.
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考点分析:
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(1)线圈刚进入磁场时的感应电流的大小;
(2)线圈从下边缘刚进磁场到下边缘刚出磁场(图中两虚线框所示位置)的过程做何种运动,求出该过程最小速度v;
(3)线圈进出磁场的全过程中产生的总焦耳热Q

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实验次数12345
F/N0.490.981.471.962.45
t/(ms)28.623.320.218.116.5
t2/(ms)2818.0542.9408.0327.6272.25
t-2/[×10-4(ms)-2]12.218.424.530.636.7
(1)若用游标卡尺测出滑块上遮光条的宽度d如图乙所示,则遮光条的宽度d=    cm,第一次测量中小车经过光电门时的速度为    m/s(保留两位有效数字)
(2)实验中遮光条到光电门的距离为s,遮光条的宽度为d,遮光条通过光电门的时间为t,可推导出滑块的加速度a与t关系式为   
(3)本实验为了研究加速度a与外力F的关系,只要作出    的关系图象,请作出该图线.
(4)根据作出的图象,判断该同学可能疏漏的重要实验步骤是    查看答案
测一个待测电阻Rx(约200Ω)的阻值,除待测电阻外,实验室提供了如下器材:
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电流表A2:量程0~500μA、内阻r2=1000Ω
滑动变阻器R1:最大阻值20Ω、额定电流2A;
电阻箱R2:阻值范围0~9999Ω.
(1)由于没有提供电压表,为了测定待测电阻上的电压,应选电流表    与电阻箱R2     联,将其改装成电压表.
(2)如图1所示,对于下列测量Rx的四种电路图,为了测量准确且方便应选图   
(3)实验中将电阻箱R2的阻值调到4000Ω,再调节滑动变阻器R1,两表的示数如图2所示,可读出电流表A1的示数是    mA,电流表A2的示数是_    μA,测得待测电阻Rx的阻值是    Ω.manfen5.com 满分网 查看答案
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A.为使本次投掷成功,必须在冰壶滑行路线上的特定区间上擦冰
B.为使本次投掷成功,可以在冰壶滑行路线上的不同区间上擦冰
C.擦冰区间越靠近投掷线,冰壶滑行的总时间越短
D.擦冰区间越远离投掷线,冰壶滑行的总时间越短
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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