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如图所示,光滑水平轨道距地面高h=0.8m,其左端固定有半径R=0.6m的内壁光...

如图所示,光滑水平轨道距地面高h=0.8m,其左端固定有半径R=0.6m的内壁光滑的半圆管形轨道,轨道的最低点和水平轨道平滑连接.质量m1=1.0kg的小球Av0=9m/s的速度与静止在水平轨道上的质量m2=2.0kg的小球B发生对心碰撞,碰撞时间极短,小球A被反向弹回并从水平轨道右侧边缘飞出,落地点到轨道右边缘的水平距离s=1.2m.重力加速度g=10m/s2.求:

(1)碰后小球B的速度大小vB

(2)小球B运动到半圆管形轨道最高点C时对轨道的压力.

 

(1)6m/s(2)20N,向下 【解析】 (1)根据 得: 则 规定A的初速度方向为正方向,AB碰撞过程中,系统动量守恒,以A运动的方向为正方向,有:m1v0=m2vB-m1vA, 代入数据解得:vB=6m/s. (2)根据动能定理得: 代入数据解得: 根据牛顿第二定律得: 解得:,方向向下 根据牛顿第三定律得,小球对轨道最高点的压力大小为20N,方向向上.
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考点分析:
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小明同学通过实验探究某一金属电阻的阻值R随温度t的变化关系.已知该金属电阻在常温下的阻值约10 ΩRt的升高而增大.实验电路如图所示,控温箱用以调节金属电阻的温度.

实验时闭合S,先将开关K1端闭合,调节金属电阻的温度,分别记下温度t1t2和电流表的相应示数I1I2.然后将开关K2端闭合,调节电阻箱使电流表的示数再次为I1I2,分别记下电阻箱相应的示数R1R2

1)有以下两种电流表,实验电路中应选用__________

A)量程0~100 mA,内阻约

B)量程0~0.6 A,内阻可忽略

2)实验过程中,要将电阻箱的阻值由9.9 Ω调节至10.0Ω,需旋转图中电阻箱的旋钮“a”“b”“c”,正确的操作顺序是__________

①将旋钮a“0”旋转至“1”

②将旋钮b“9”旋转至“0”

③将旋钮c“9”旋转至“0”

3)实验记录的tR的数据见下表:

请根据表中数据,在答题卡的方格纸上作出R-t图线.__________

由图线求得Rt的变化关系为R=__________Ω

 

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如图甲所示是某同学探究加速度与力的关系的实验装置.他在气垫导轨上安装了一个光电门B.滑块上固定一遮光条,滑块用细线绕过气垫导轨左端的定滑轮与力传感器相连,传感器下方悬挂钩码,每次滑块都从A处由静止释放.

(1)该同学用游标卡尺测量遮光条的宽度d,如图乙所示,则d=________mm.

(2)实验时,将滑块从A位置由静止释放,由数字计时器读出遮光条通过光电门B的时间t,若要得到滑块的加速度,还需要测量的物理量是______________________

(3)下列不必要的一项实验要求是________.(填选项前的字母)

A.应使滑块质量远大于钩码和力传感器的总质量

B.应使A位置与光电门间的距离适当大些

C.应将气垫导轨调节水平

D.应使细线与气垫导轨平行

(4)改变钩码质量,测出对应的力传感器的示数F和遮光条通过光电门的时间t,通过描点作出线性图象,研究滑块的加速度与力的关系,处理数据时应作出________“t2­-F”“ -­F”-­F”图象

 

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如图所示,当电路里滑动变阻器R2的滑动触头P向下滑动时( )

A.电容器C两端的电压增大

B.电容器C两极板间的电场强度增大

C.电压表的读数减小

D.R1消耗的功率增大

 

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如图所示,a为赤道上的物体,随地球自转做匀速圆周运动,b为沿地球表面附近做匀速圆周运动的人造卫星,c为地球同步卫星,以下关于abc的说法中正确的是(   )

A.它们的向心加速度都与轨道半径成正比

B.它们的向心加速度都与轨道半径的二次方成反比

C.ac的运转周期相同

D.ab的运转周期相同

 

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如图所示,在光滑平面上有一静止小车,小车质量为M5 kg,小车上静止地放置着质量为m1 kg的木块,和小车间的动摩擦因数为μ0.2,用水平恒力F拉动小车,下列关于木块的加速度am和小车的加速度aM可能正确的有(  )

A.am1 m/s2aM1 m/s2

B.am1 m/s2aM2 m/s2

C.am2 m/s2aM4 m/s2

D.am3 m/s2aM5 m/s2

 

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