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如图所示,半径R=0.5m的光滑圆弧面CDM分别与光滑斜面体ABC和斜面MN相切...

如图所示,半径R=05m的光滑圆弧面CDM分别与光滑斜面体ABC和斜面MN相切于C、M点,斜面倾角分别如图所示。O为圆弧圆心,D为圆弧最低点,C、M在同一水平高度斜面体ABC固定在地面上,顶端B安装一定滑轮,一轻质软细绳跨过定滑轮不计滑轮摩擦分别连接小物块P、Q 两边细绳分别与对应斜面平行,并保持P、Q两物块静止若PC间距为L1=025m,斜面MN足够长且在它的区域内存在竖直向下的匀强电场,场强E=3×106V/m,物块P质量为m1= 3kg,带电量为1×10-5C正电,运动过程中电量不变P与MN间的动摩擦因数,重力加速度g=10m/s2,sin37°=06,cos37°=08求:

1小物块Q的质量m2

2烧断细绳后,物块P第一次到达D点时对轨道的压力大小;

3物块P在MN斜面上滑行的总路程

 

(1)4kg;(2)78N;(3)1.0m 【解析】 试题分析:(1)根据共点力平衡条件,两物体的重力沿斜面的分力相等,有: m1gsin53°=m2gsin37° 解得:m2=4kg 即小物块Q的质量m2为4kg. (2)P到D过程,由动能定理得 m1gh=m1vD2 根据几何关系,有:h=L1sin53°+R(1-cos53°) 在D点,支持力和重力的合力提供向心力: 解得:FD=78N 由牛顿第三定律得,物块P对轨道的压力大小为78N. (3)分析可知最终物块在CDM之间往复运动,C点和M点速度为零. 由全过程动能定理得:mgL1sin53°-μmgL1cos53°L总=0 解得:L总=1.0m 即物块P在MN斜面上滑行的总路程为1.0m 考点:牛顿第二定律的应用;动能定理 【名师点睛】本题关键对物体受力分析后,根据平衡条件、牛顿第二定律、运动学公式和动能定理综合求解,对各个运动过程要能灵活地选择规律列式。  
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考点分析:
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如图所示,电源电动势E=12V,内阻r=5Ω,滑动变阻器的最大阻值R1=20Ω,定值电阻R2=R3=3Ω,R4=2Ω,电容器的电容C=30μF开关S闭合电路稳定后,求:

1滑动变阻器滑片滑到最左端时,电容器两端的电压;

(2)电源的最大输出功率。

 

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如图所示,在匀强电场中,有A、B两点,它们之间的距离为10cm,两点的连线与场强方向成53°角。将一个电荷量为1×10﹣6 C的电荷由A点移到B点,电场力做功为12×10﹣4 J。其中cos530=06,sin530=08,求:

1A、B两点的电势差UAB

2匀强电场的场强E。

 

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某同学用伏安法测一节干电池的电动势E和内电阻r,所给的其它器材有:

A电压表V:0~3~15V

B电流表A:0~06~3A

C变阻器R120Ω,1A

D变阻器R21000Ω,01A

E电阻箱R0~999

F开关和导线若干

①实验中电压表应选用的量程为         填0~3V或0~15V,电流表应选用的量程为        填0~06A或0~3A,变阻器应选用          填字母代号

②根据实验要求在方框中画出电路图,并补充连接实物电路图;

③测出几组电流、电压的数值,并画出图象如图所示,由图象可知该电池的电动势E=________V,内电阻r=________Ω

 

 

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欲用伏安法测定一段阻值约为5Ω左右的金属导线的电阻,要求测量结果尽量准确,现备有以下器材:

A电池组3V,内阻约1Ω

B电流表0~3A,内阻约00125Ω

C电流表0~06A,内阻约0125Ω

D电压表0~3V,内阻约3kΩ

E滑动变阻器0~20Ω,额定电流1A

F滑动变阻器0~2 000Ω,额定电流03A

G开关、导线

1上述器材中电流表应选用的是____;滑动变阻器应选用的是______填写各器材的字母代号

2实验电路应采用电流表________接法;填“内”或“外”

3设实验中电流表电压表的某组示数如图所示,图示中I=________ A,U= _________ V

 

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如图,为真空中某一点电荷Q产生的电场,a、b分别是其电场中的两点,其中a点的场强大小为,方向与a、b连线成120°角;b点的场强大小为,方向与a、b连线成150°角,一带负电的检验电荷q在电场中由a运动到b,则

Aa、b两点场强大小

Ba、b两点电势相比较

Cq在a、b两点电势能相比较

Dq在a、b两点受到的电场力大小之比

 

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