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如图所示,粗糙水平面上静止放置一质量为2m的木板,在木板上右端静置一质量为m的小...

如图所示,粗糙水平面上静止放置一质量为2m的木板,在木板上右端静置一质量为m的小滑块。一可视为质点、质量为2m的小朋友荡秋千,从A点由静止出发绕O点下摆,当摆到最低点B时,小朋友在极短时间内用脚水平蹬踏木板的左端,然后自己刚好能回到A点。已知秋千的摆绳长为L,质量不计,AO与竖直方向的夹角为60°。小滑块与木板之间、木板与水平面间的动摩擦因数都是,重力加速度为g。求:

(1)秋千摆到最低点B,小朋友未蹬踏木板时秋干摆绳的拉力大小;

(2)小朋友蹬踏木板过程中,小朋友做功大小;

(3)若小滑块不从木板上滑下,木板至少应为多长。

 

(1)4mg (2) (3) 【解析】 (1)从A点下摆到B点,只有重力做功,机械能守恒。由机械能守恒定律求出小朋友运动到最低点时的速度。在最低点,由合力充当向心力,由向心力公式求解秋千绳的拉力;(2)小朋友蹬踏木板过程中,沿水平方向动量守恒。由动量守恒定律列式。再由动能定理求小朋友做功大小;(3)由牛顿第二定律分别求出滑块和木板的加速度,结合运动学公式可求得木板的长度. (1)小朋友从A点下摆到B点,只有重力做功,机械能守恒. 设到达B点的速度大小为v0,则由机械能守恒定律有: 绳子拉力设为T,由受力分析和圆周运动知识有: 解得:T=4mg (2)由题意知,小朋友蹬踏木板后速度大小不变,方向向左 由动量守恒定律得:2mv0=-2mv0+2mv1 得木板的速度: 小朋友做功大小: (3)由牛顿第二定律得:小滑块的加速度: 木板的加速度: 当二者速度相等后,由于整体的加速度等于滑块的最大加速度,所以此后二者保持相对静止,设此过程经过的时间为t 由速度关系得:v1-a板t=a块t 此过程木板的位移: 滑块的位移: 小滑块不从木板上滑下,木板至少应为:x=x板-x块 解得:
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“太空粒子探测器”是由加速装置、偏转装置和收集装置三部分组成的,其原理可简化如下:如图所示,辐射状的加速电场区域边界为两个同心圆,圆心为O,外圆的半径,电势,内圆的半径,电势,内圆内有磁感应强度大小、方向垂直纸面向里的匀强磁场,收集薄板MN与内圆的一条直径重合,收集薄板两端M、N与内圆间各存在狭缝.假设太空中漂浮着质量、电荷量的带正电粒子,它们能均匀地吸附到外圆面上,并被加速电场从静止开始加速,进入磁场后,发生偏转,最后打在收集薄板MN上并被吸收(收集薄板两侧均能吸收粒子),不考虑粒子相互间的碰撞和作用.

(1)求粒子刚到达内圆时速度的大小;

(2)以收集薄板MN所在的直线为轴建立如图的平面直角坐标系.分析外圆哪些位置  的粒子将在电场和磁场中做周期性运动.指出该位置并求出这些粒子运动一个周期内在磁场中所用时间.

 

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如图所示,绝热气缸放在水平地面上,质量为m、横截面积为S的绝热活塞上下两室分别充有一定量的氢气A和氮气B(视为理想气体),竖直轻弹簧上端固定,下端与活塞相连。初始时,两室气体的绝对温度均为,活塞与气缸底部的间距为L,与顶部的间距为3L,弹簧劲度系数为(g为重力加速度大小)、原长为2L。现对B缓慢加热,当弹簧处于原长状态时停止加热,此时A的绝对温度为B的绝对温度为。已知,求对B停止加热时AB的压强各为多大?

 

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某节目中,气功师平躺在水平地面上,其腹部上平放着一块大石板,助手用铁锤猛击大石板,石板裂开而气功师没有受伤.现用下述模型分析探究:

设大石板质量M=80 kg,铁锤质量m=5 kg;铁锤从h1=1.8 m高处由静止落下,打在石板上反弹,当反弹达到最大高度h2=0.05 m时被拿开;铁锤与石板的作用时间t1=0.01 s;由于缓冲,石板与气功师腹部的作用时间t2=0.5 s.取重力加速度g=10 m/s2.求:铁锤敲击大石板的过程中,

(1)铁锤受到的冲量大小;

(2)大石板对铁锤的平均作用力大小;

(3)大石板对人的平均作用力大小.

 

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为了精确测量一电阻的阻值Rx,现有以下器材:蓄电池组E,电流表A,电压表V,滑动变阻器R,电阻箱RP,开关S1S2,导线若干。某实验小组设计了如图甲所示的电路,实验的主要步骤如下:

a.闭合S1,断开S2,调节RRP,使电流表和电压表的示数适当,记下两表示数分别为I1U1

b.保持S1闭合、RP阻值不变,闭合S2,记下电流表和电压表示数分别为I2U2

(1)按图甲所示的电路图将如图乙所示的实物连成电路______

(2)被测电阻的阻值________(用两电表的示数表示);

(3)由于电流表、电压表都不是理想电表,则被测电阻的阻值Rx的测量值________真实值(选填“大于”“小于”或“等于”)。

 

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用如图甲所示装置研究平抛运动。将白纸和复写纸对齐重叠并固定在竖直的硬板上。钢球沿斜槽轨道PQ滑下后从Q点飞出,落在水平挡板MN上。由于挡板靠近硬板一侧较低,钢球落在挡板上时,钢球侧面会在白纸上挤压出一个痕迹点。移动挡板,重新释放钢球,如此重复,白纸上将留下一系列痕迹点。

(1)下列实验条件必须满足的有____________

A.斜槽轨道光滑

B.斜槽轨道末段水平

C.挡板高度等间距变化

D.每次从斜槽上相同的位置无初速度释放钢球

(2)为定量研究,建立以水平方向为轴、竖直方向为轴的坐标系;

a.取平抛运动的起始点为坐标原点,将钢球静置于Q点,钢球的_______(选填“最上端”、“最下端”或者“球心”)对应白纸上的位置即为原点;在确定轴时_______(选填“需要”或者“不需要”)轴与重锤线平行;

b.若遗漏记录平抛轨迹的起始点,也可按下述方法处理数据:如图乙所示,在轨迹上取ABC三点,ABBC的水平间距相等且均为,测得ABBC的竖直间距分别是,则_______(选填“大于”、“等于”或者“小于”)。可求得钢球平抛的初速度大小为_______(已知当地重力加速度为,结果用上述字母表示)。

(3)为了得到平拋物体的运动轨迹,同学们还提出了以下三种方案,其中可行的是_______

A.从细管水平喷出稳定的细水柱,拍摄照片,即可得到平抛运动轨迹

B.用频闪照相在同一底片上记录平抛小球在不同时刻的位置,平滑连接各位置,即可得到平抛运动轨迹

C.将铅笔垂直于竖直的白纸板放置,笔尖紧靠白纸板,铅笔以一定初速度水平抛出,将会在白纸上留下笔尖的平抛运动轨迹

(4)伽利略曾研究过平抛运动,他推断:从同一炮台水平发射的炮弹,如果不受空气阻力,不论它们能射多远,在空中飞行的时间都一样。这实际上揭示了平抛物体_______

A.在水平方向上做匀速直线运动

B.在竖直方向上做自由落体运动

C.在下落过程中机械能守恒

 

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