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如图所示,倾角θ=37°的光滑固定斜面上放有A、B、C三个质量均为m的物块(均可...

如图所示,倾角θ=37°的光滑固定斜面上放有A、B、C三个质量均为m的物块(均可视为质点),A固定,C与斜面底端处的挡板接触,B与C通过轻弹簧相连且均处于静止状态,A、B间的距离为d。现释放A,一段时间后A与B发生碰撞,重力加速度大小为g,取sin37°=0.6,cos37°=0.8。

(1)求A与B碰撞前瞬间A的速度大小v0

(2)若A、B碰撞为弹性碰撞,碰撞后立即撤去A,且B沿斜面向下运动到速度为零时(此时B与C未接触弹簧仍在弹性限度内),弹簧的弹性势能增量为Ep,求B沿斜面向下运动的最大距离x;

(3)若A下滑后与B碰撞并粘在一起,且C刚好要离开挡板时,A、B的总动能为Ek,求弹簧的劲度系数k。

 

(1) ;(2) ;(3) 【解析】 (1)根据机械能守恒定律: 解得 (2)设碰撞后瞬间AB的速度大小分别为v1v2,根据动量守恒定律: 由能量关系: 解得v1=0 ; AB碰撞后,对B沿斜面向下压缩弹簧至B速度为零的过程,根据能量关系: 解得 (3)AB碰撞前,弹簧的压缩量: 设AB碰撞后瞬间的共同速度大小为v3,则:mv0=2mv3 解得 当C恰好要离开挡板时,弹簧的伸长量为: 可见,在B开始沿斜面向下运动到C刚好要离开挡板的过程中,弹簧的弹性势能该变量为零,根据机械能守恒定律: 解得:  
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如图所示,位于第一象限内半径为R的圆形磁场与两坐标轴分别相切于PQ两点,磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度大小为B,第四象限内存在沿y轴正方向的匀强电场,电场强度大小为EQ点有一粒子源,可在xOy平面内向各个方向发射速率均为v的带正电粒子,其中沿x轴正方向射入磁场的粒子恰好从P点射出磁场.不计重力及粒子之间的相互作用.

(1)求带电粒子的比荷

(2)AQ弧长等于六分之一圆弧,求从磁场边界上A点射出的粒子,由Q点至第2次穿出磁场所经历的时间.

 

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某同学想将满偏电流Ig=100μA、内阻未知的微安表改装成电压表.

1)该同学设计了图甲所示电路测量该微安表的内阻,所用电源的电动势为4V.请帮助该同学按图甲所示电路完成实物图乙的连接______

2)该同学先闭合开关S1,调节R2的阻值,使微安表的指针偏转到满刻度;保持开关S1闭合,再闭合开关S2,保持R2的阻值不变,调节R1的阻值,当微安表的指针偏转到满刻度的时,R1的阻值如图丙所示,则该微安表内阻的测量值Rg=_____Ω,该测量值_____(填大于”“等于小于)真实值.

3)若要将该微安表改装成量程为1V的电压表,需_____(填串联并联)阻值R0=_____Ω的电阻.

 

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如图甲所示,一条质量和厚度不计的纸带缠绕在固定于架子上的定滑轮上,纸带的下端悬挂一质量为m的重物,将重物由静止释放,滑轮将在纸带带动下转动。假设纸带和滑轮不打滑,为了分析滑轮转动时角速度的变化情况,释放重物前将纸带先穿过一电火花计时器,交变电流的频率为50 Hz,如图乙所示,通过研究纸带的运动情况得到滑轮角速度的变化情况。下图为打点计时器打出来的纸带,取中间的一段,在这一段上取了7个计数点ABCDEFG,每相邻的两个计数点间有4个点没有画出,其中:x1=8.05 cmx2=10.34 cmx3=12.62 cmx4=14.92 cmx5=17.19 cmx6=19.47cm

1)根据上面的数据,可以求出D点的速度vD=______m/s;(结果保留三位有效数字)

2)测出滑轮半径等于3.00 cm,则打下D点时滑轮的角速度为______rad/s;(结果保留三位有效数字)

3)根据题中所给数据求得重物下落的加速度为______m/s2。(结果保留三位有效数字)

 

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如图甲所示,两个弹性球AB放在光滑的水平面上处于静止状态,质量分别为m1m2其中m1=1kg。现给A球一个水平向右的瞬时冲量,使AB球发生弹性碰撞,以此时刻为计时起点,两球的速度随时间变化的规律如图乙所示,从图示信息可知

A. B球的质量m2=2kg

B. AB在相互挤压过程中产生的最大弹性势能为4.5J

C. t3时刻两球的动能之和小于0时刻A球的动能

D. t2时刻两球动能之比为Ek1Ek2=18

 

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如图(a)所示,半径为r的带缺口刚性金属圆环固定在水平面内,缺口两端引出两根导线,与电阻R构成闭合回路.若圆环内加一垂直于纸面变化的磁场,变化规律如图(b)所示.规定磁场方向垂直纸面向里为正,不计金属圆环的电阻.以下说法正确的是 

A.01 s内,流过电阻R的电流方向为bRa

B.23 s内,穿过金属圆环的磁通量在减小

C.t2 s时,流过电阻R的电流方向发生改变

D.t2 s时,Uabπr2B0

 

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