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如图所示,在倾角为θ=30°的光滑斜面上端系有一劲度系数为k=100N/m的轻质...

如图所示,在倾角为θ=30°的光滑斜面上端系有一劲度系数为k=100N/m的轻质弹簧,弹簧下端连一个质量为m=8kg的小球,球被一垂直于斜面的挡板A挡住,此时弹簧没有形变.从t=0时刻开始挡板A以加速度a=1m/s2 沿斜面向下匀加速运动,(g=10m/s2)求:

(1)t=0时刻,挡板对小球的弹力多大?

(2)从开始运动到小球与挡板分离所经历的时间为多少?

 

(1)32N(2)0.8s 【解析】 对小球受力分析,根据牛顿第二定律列式求解;从开始运动到小球与挡板分离的过程中,挡板A始终以加速度a匀加速运动,小球与挡板刚分离时,相互间的弹力为零,由牛顿第二定律和胡克定律结合求得小球的位移,由挡板运动的位移可以求得物体运动的时间; 【解析】 (1)从t=0时刻开始挡板A以加速度a=1m/s2,则小球的加速度也是a=1m/s2 对小球受力分析,根据牛顿第二定律得: 解得: (2)设球与挡板分离时位移为s,经历的时间为t,从开始运动到分离的过程中,m受竖直向下的重力,垂直斜面向上的支持力FN,沿斜面向上的挡板支持力F1和弹簧弹力F; 根据牛顿第二定律有: 随着x的增大,F增大,F1减小,保持a不变,当m与挡板分离时,F1减小到零, 则有: 又 联立解得: 所以经历的时间为:  
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在某星球表面轻绳约束下的质量为m的小球在竖直平面内做圆周运动,小球在最低点与最高点所受轻绳的拉力之差为F.假设星球是均匀球体,其半径为R,已知万有引力常量为G.不计一切阻力.

1)求星球表面重力加速度;

2)求该星球的密度;

 

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如图所示,电源的电动势E110V,电阻,电动机绕线的电阻,开关始终闭合.当开关断开时,电阻的电功率是525W;当开关闭合时,电阻的电功率是336W.求:

1电源的内电阻;

2当开关闭合时流过电源的电流和电动机输出的功率.

 

 

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某同学改装和校准电压表的电路图如图所示,图中虚线框内是电压表的改装电路。

(1)已知表头G满偏电流为,表头上标记的内阻值为R1R2R3是定值电阻。利用R1和表头构成的电流表,然后再将其改装为两个量程的电压表。若使用ab两个接线柱,电压表的量程为1V;若使用ac两个接线柱,电压表的量程为3V。则根据题给条件,定值电阻的阻值应选选R1=_____ R2=_______ R3=_______

(2)用量程为3V、内阻为的标准电压表V对改装表3V档的不同刻度进行校准。所用电池的电动势E5V;滑动变阻器R有两种规格,最大阻值分别为。为方便实验中调节电压,图中R应选用最大阻值为__________的滑动变阻器。

(3)若由于表头G上标记的内阻值不准,造成改装后电压表的读数比标准电压表的读数偏小,则表头G内阻的真实值________(选填大于小于”)

 

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某同学利用图1所示装置做研究平抛运动的实验,根据实验结果在坐标纸上描出了小球水平抛出后的运动轨迹,但不慎将画有轨迹图线的坐标纸丢失了一部分,剩余部分如图2所示.图2中水平方向与竖直方向每小格的长度均代表0.10mP1P2P3是轨迹图线上的3个点,P1P2P2P3之间的水平距离相等.完成下列填空:(重力加速度取9.8m/s2

1)设P1P2P3的横坐标分别为x1x2x3,纵坐标分别为y1y2y3.从图2中可读出|y1﹣y2|=     m|y2﹣y3|=     m|x1﹣x2|=     m(保留两位小数).

2)若已知抛出后小球在水平方向上做匀速运动.利用(1)中读取的数据,求出小球从P1运动到P2所用的时间为     s,小球抛出后的水平速度为     m/s.(保留两位有效数字)

 

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在如图所示的电路中,电源电动势为E,内电阻为r,各电表都看做理想表。闭合开关,滑动变阻器滑片P向右移动,若以分别表示电压表和电流表A的示数变化的大小,则下述结论正确的是(   )

A. 电压表和电流表A的示数分别是变小、变大、变小、变大

B. 电压表和电流表A的示数分别是变大、变小、变大、变小

C.

D. 分别是变小、不变、变小

 

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