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如图所示,光滑四分之一圆弧形轨道AB与粗糙水平轨道BD的B端平滑连接,圆弧轨道半...

如图所示,光滑四分之一圆弧形轨道AB与粗糙水平轨道BDB端平滑连接,圆弧轨道半径R=0.40m,整个装置处理在竖直平面内。有一质量m=0.10kg的物块P(可视为质点)放在与圆心等高的A点,从静止开始滑下,与水平轨道上C点质量也为m的静止物块Q发生弹性碰撞,BC的距离L=1.0m,水平地面BD与物块PQ之间的动摩擦因数μ=0.2,求

1)物块P运动到圆弧形轨道的B端时对圆弧轨的压力;

2)碰撞后瞬间物块Q的速度大小;

3)若在D处放上一竖直的弹性挡板,CD间距也为L=1.0mP物块释放点离水平轨道的高度为h,要使PQ之间只发生一次碰撞,求h的取值范围。(P可以从圆轨道上或A点正上方某位置释放)

 

(1)FN = 3N(2) (3) 0.2m≤h ≤0.6m 【解析】 (1)物块P从A到B动能定理有: mgR= 在B点有: FN- mg= 得: FN = 3N 根椐牛顿第三定律有F压=3N,方向向下 (2)由(1)问可得: vB=2m /s ,P 从 B 到 C 有: -μmgL= - 得 vC= 2m/s P与Q碰撞瞬间动量守恒,又因质量相等,所以速度互换: vQC=2m/s (3)设最低点离B点高为h1,P到Q处恰好碰撞速度为0,有 : mgh1 -μmgL = 0 得 h1 = 0.2m 设最高点离B点高为h2 有 mgh2 -μmg 3L = 0 得: h2 = 0.6m 故: 0.2m≤h ≤0.6m  
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如图所示,质量均为m=1kgAB两物体通过劲度系数为k=100N/m的轻质弹簧拴接在一起,物体A处于静止状态.在A的正上方h高处有一质量为的小球C,由静止释放,当CA发生弹性碰撞后立刻取走小球Ch至少多大,碰后物体B有可能被拉离地面?

 

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如图,AB是长Llm的绝缘水平面,BD段为半径R0.2m的绝缘光滑半圆轨道,两段轨道相切于B点,轨道AB处于在竖直向下的匀强电场中,场强大小E4.0×102V/m 一质量为m2.0×102kg,所带电荷量q=+5.0×104C的小球,以v04.0m/s的速度从A点沿水平轨道向右运动,进入半圆轨道后, 恰能通过最高点Dg10m/s2(小球可视为质点,整个运动过程无电荷转移),求:

1)滑块通过D点时的速度大小;

2)滑块在B点时,滑块对轨道压力大小;

3)轨道AB与小球的动摩擦因数.

 

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某公路上汽车驾驶员以=20m/s的速度匀速行驶,突然发现距离前方=120m _障碍物,该驾驶员立即操纵刹车,直至汽车开始减速所经历的时间(即反应时间),刹车后汽车以大小为的恒定加速度运动,最终停止.求:

(1)刹车后汽车减速运动的时间t

(2)该汽车停止时到障碍物的距离L

(3)欲使该车不会撞到障碍物,汽车安全行驶的最大速度 .

 

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某中学生课外科技活动小组利用铜片,锌片和橙汁制作了橙汁电池,他们用如图所示的实验电路测量这种电池的电动势E和内阻r。图中电流表的内阻为100Ω,量程为0—300mA;电阻箱阻值的变化范围为0—9999Ω。

1)连接电路后,开关闭合前电阻箱及的阻值应调节到__________(填“最大”,“最小”,“任意值”)

2)闭合开关,调节电阻箱R的阻值,得到的测量数据如表格所示。请作出本实验的IR-I图象_____

表格:电阻箱示数R和电流表的读数I

R/KΩ

12.10

8.00

7.00

6.00

5.00

4.18

3.03

I/μA

71

102

115

131

152

170

230

IR/mV

850

816

805

786

760

716

696

 

3)根据图像得出该橙汁电池的电动势为__________V,内阻为__________Ω

 

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某探究小组要尽可能精确地测量电流表A1的满偏电流,可供选用的器材如下:

A.待测电流表A1(满偏电流Ig约为 、内阻约为,表盘刻度均匀、总格数为

B.电流表A2(量程为0.6A、内阻

C.电压表V(量程为3V、内阻

D.滑动变阻器(最大阻值为

E.电源(电动势有3V、内阻约为

F.开关一个,导线若干

①该小组设计了图甲、图乙两个电路图,其中合理的是______(选填“图甲”或“图乙”);

②所选合理电路中虚线圈处应接入电表______(选填“”或“”);

③在开关闭合前,应把滑动变阻器的滑片置于______端(选填“”或“”);

④在实验中,若所选电表的读数为,电流表A1的指针偏转了格,则可算出待测电流表A1的满偏电流Ig=______

 

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