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如图所示,以A、B和C、D为端点的两半圆形光滑轨道固定于竖直平面内,一滑板静止在...

如图所示,以A、BC、D为端点的两半圆形光滑轨道固定于竖直平面内,一滑板静止在光滑的地面上,左端紧靠B点,上表面所在平面与两半圆分别相切于B、C,一物块被轻放在水平匀速运动的传送带上E点,运动到A时刚好与传送带速度相同,然后经A沿半圆轨道滑下,再经B滑上滑板。滑板运动到C时被牢固粘连。物块可视为质点,质量为m,滑板质量为M=2m,两半圆半径均为R,板长l=6.5R,板右端到C的距离LR<L<5R范围内取值,EAS=5R,物块与传送带、物块与滑板间的动摩擦因数均为μ=0.5,重力加速度取g。

(1)求物块滑到B点的速度大小;

(2)试讨论物块从滑上滑板到离开右端的过程中,克服摩擦力做的功Wf与L的关系,并判断物块能否滑到CD轨道的中点。

 

(1) (2)见解析; 【解析】(1)设物块运动到A和B点的速度分别为v1、v2, 由动能定理得μmgS=mv12…① 由机械能守恒定律  m v22=2mgR+m v12…② 联立①②,得v2=3 …③ (2)设滑板与物块达到共同速度v3时,位移分别为l1、l2, 由动量守恒定律mv2=(m+M)v3…④ 由动能定理  μmgl1=M v32…⑤ −μmgl2=m v32−m v22…⑥ 联立③④⑤⑥,得 l1=2R l2=8R…⑦ 物块相对滑板的位移△l=l2-l1 △l<l 即物块与滑板在达到相同共同速度时,物块未离开滑板…⑧ 物块滑到滑板右端时 若R<L<2R,Wf=μmg(l+L)…⑨ Wf=mg(13R+2L)…⑩ 若2R≤L<5R,Wf=μmg(l+l1)…(11) Wf=mgR…(12) 设物块滑到C点的动能为Ek, 由动能定理 −Wf=Ek−mv22…(13) L最小时,克服摩擦力做功最小,因为L>R, 由③⑩(13)确定Ek小于mgR,则物块不能滑到CD轨道中点.
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考点分析:
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水平面上两根足够长的粗糙的金属导轨平行固定放置如图1,间距为L=0,5m,一端通过导线与阻值为R=0.5Ω的电阻连接;导轨上放一质量为m=0.5kg的金属杆,金属杆与导轨的电阻忽略不计,均匀磁场竖直向下。用与导轨平行的恒定拉力F作用在金属杆上,杆最终将做匀速运动。当改变拉力的大小时,相对应的匀速运动速度v也会变化,vF的关系如图2。(取重力加速度g=10 m/s2

 

(1)磁感应强度B为多大?

(2)金属杆与导轨的摩擦因数是多少?

 

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要测量电压表V1的内阻RV,其量程为2V,内阻约2KΩ。实验室提供的器材有:

电流表A,量程0.6A,内阻约0.1Ω;  电压表V2,量程5V,内阻为5KΩ;  定值电阻R1,阻值30Ω;

定值电阻R2,阻值为3KΩ; 滑动变阻器R3,最大阻值100Ω,额定电流1.5A;  电源E,电动势6V,内阻约0.5Ω;  开关S一个,导线若干

请从上述器材中选择必要的器材,设计一个测量电压表V1内阻RV的实验电路。要求测量尽量准确,实验必须在同一电路中,且在不增减元件的条件下完成。试画出符合要求的实验电路图(图中电源与开关已连接好),并标出所选元件的相应字母代号

②由上问写出V1内阻RV的表达方式_______ (说明表达式中各字母的意义)____________

 

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验证机械能守恒定律的实验中,打点计时器接在电压为U,频率为f的交流电源上,从 实验中打出的几条纸带中选出一条理想纸带,如图所示,选取纸带上打出的连续5个点A、B、C、D、E,测出A点距起始点的距离为S0,点AC间的距离为S1,点CE间的距离为S2,已知重锤的质量为m,当地的重力加速度为g,则:

①起始点O到打下C点的过程中,重锤重力势能的减少量为EP_________,重锤动能的增加量为EK__________

②根据题中提供的条件,还可利用重锤下落求出当地的重力加速度g=_________

 

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在光滑绝缘水平面上,一轻绳拉着一个带电小球绕O点在匀强磁场中做逆时针方向的水平匀速圆周运动,磁场方向竖直向下,其俯视图如图所示。若小球运动到A点时,绳子突然断开,关于小球在绳断开后可能的运动情况,以下说法中正确的是

A. 小球仍做逆时针匀速圆周运动,半径不变

B. 小球仍做逆时针匀速圆周运动,半径减小

C. 小球做顺时针匀速圆周运动,半径不变

D. 小球做顺时针匀速圆周运动,半径减小

 

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如图,电路中定值电阻阻值R大于电源内阻阻值r,将滑动变阻器 滑片向下滑动,理想电压表V1、V2、V3示数变化量的绝对值分别为U1U2U3,理想电流表A示数变化量的绝对值为I,则(       

A. U3I的比值减小    B. V2的示数增大

C. U3I的比值大于r    D. U1大于U2

 

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