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如图所示,足够长的光滑平板AP与BP用铰链连接,平板AP与水平面成53角固定不动...

如图所示,足够长的光滑平板APBP用铰链连接,平板AP与水平面成53角固定不动,平板BP可绕水平轴在竖直面内自由转动,质量为m的均匀圆柱体O放在两板间,sin53=0.8cos53=0.6,重力加速度为g。在使BP板由水平位置缓慢转动到竖直位置的过程中,下列说法正确的是(

A.平板BP受到的最小压力为mg

B.平板BP受到的最大压力为mg

C.平板AP受到的最小压力为mg

D.平板AP受到的最大压力为mg

 

A 【解析】 A.圆柱体受重力,斜面AP的弹力F1和挡板BP的弹力F2,将F1与F2合成为F,如下图:圆柱体一直处于平衡状态,三个力中任意两个力的合力与第三个力等值、反向、共线,故F1与F2合成的合力F与重力等值、反向、共线;从图中可以看出,BP板由水平位置缓慢转动过程中,F1越来越大,F2先减小后增大;由几何关系可知,当F2的方向与AP的方向平行(即与F1的方向垂直)时,F2有最小值F2min=mg,根据牛顿第三定律,平板BP受到的最小压力为mg,故A正确。 B.BP板由水平位置缓慢转动到竖直位置时,由图知这时F2最大,F2max=mg,即平板BP受到的最大压力为mg,故B错误。 C.当平板BP沿水平方向时,平板AP对圆柱体的弹力F1=0,即平板AP受到的最小压力为0,故C错误。 D.由图可知,当BP转到竖直方向时,AP对圆柱体的弹力F1最大,F1max==mg,根据牛顿第三定律知,平板AP受到的最大压力为mg,故D错误。  
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一物体从空中自由下落至地面,若其最后1s的位移是第1s位移的n倍,忽略空气阻力,则物体下落时间是(   

A.(n+1) s B.(n-1) s C. D.

 

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利用图象来描述物理过程、探寻物理规律是常用的方法,如图是描述某个物理过程的图象,对相应物理过程分析正确的是

A.若该图象为质点运动的速度—时间图象,则前2秒内质点的平均速率等于0

B.若该图象为一条电场线上电势随坐标变化的图象,则可能是点电荷电场中的一条电场线

C.若该图象为闭合线圈内磁场的磁感应强度随时间变化的图象,则该闭合线圈内一定产生恒定的电动势

D.若该图象为质点运动的位移—时间图象,则质点运动过程速度一定改变了方向

 

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如图所示,MN为平行金属板,N板上有一小孔Q,一个粒子源PM板附近,可释放初速度为零,质量为m,电荷量为q的带正电的粒子,粒子经板间加速电场加速后,从小孔Q射出,沿半径为R的圆筒上的小孔E进入圆筒,筒里有平行于筒内中心轴的匀强磁场,磁场的磁感应强度为B,筒上另一小孔F与小孔E、Q、P在同一直线上,该直线与磁场垂直,E、F连线为筒的直径,粒子进入筒内磁场偏转,与筒壁碰撞后速度大小不变,方向反向,不计粒子的重力.

 

(1)要使粒子以速度v进入磁场,MN间的电压为多大?

(2)若粒子与筒壁碰撞一次后从F点射出,粒子在磁场中运动的时间为多少?

(3)若粒子从E点进入磁场,与筒壁发生三次碰撞后从F点射出,则粒子在磁场中运动的路程为多少?(已知tan22.5°=)

 

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如图甲所示,MNPQ两条平行的光滑金属轨道与水平面成角固定,NQ之间接电阻箱R,导轨所在空间存在匀强磁场,磁场方向垂直于轨道平面向上,磁感应强度为B=0.5T,质量为m的金属杆ab水平放置在轨道上,其接入电路的电阻位为r。现从静止释放杆ab,测得最大速度为vM,改变电阻箱的阻值R,得到vMR之间的关系如图乙所示。已知导轨间距为L=2m,重力加速度g=10m/s2,轨道足够长且电阻不计。求:

(1)R=0时,杆ab匀速下滑过程中产生感应电动势E的大小及杆中的电流方向;

(2)金属杆的质量m及阻值r

(3)R=4时,回路瞬时电功率每增加1W的过程中合外力对杆做的功W

 

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滑板运动是一项刺激的运动,深受青少年的喜欢,某次比赛中部分赛道如左下图所示.现将赛道简化为如右下图所示的模型:平台A和平台BC相距h3.2 m,粗糙水平轨道DE与光滑圆弧形轨道CDEF相切于DE点.运动员与滑板一起(可看作质点)从A点以速度v0水平飞出,恰好从C点无能量损失地沿着圆弧切线进入CD轨道,滑过DE冲上EF轨道,然后返回,恰好到C点速度为零.已知人和滑板总质量为m60 kg,光滑圆弧CD对应的圆心角θ53°,圆弧形轨道半径均为R4 m.不计空气阻力,g10 m/s2sin 53°0.8cos 53°0.6.求:

1)运动员的初速度v0

2)运动员第一次经过D点时对圆弧轨道的压力大小;

3)运动员从A点开始飞出到返回C点的过程中机械能的损失量.

 

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