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如图所示,水平轻弹簧左端固定在竖直墙上,弹簧原长时右端恰好位于O点,O点左侧水平...

如图所示,水平轻弹簧左端固定在竖直墙上,弹簧原长时右端恰好位于O点,O点左侧水平面光滑、右侧粗糙且长为s=1.3m。水平面右端与一高H=1.8m、倾角为30°的光滑斜面平滑连接。压缩后的轻弹簧将质量m=0.2kg、可视为质点的物块A向右弹出,当Av0=7m/s的速度经过O点时,另一与A完全相同的物块B从斜面顶端由静止滑下。B下滑t=0.8sAB两物块发生碰撞并立即粘在一起,随后它们运动到斜面底端时的动能为J。重力加速度取g=10m/s2。求:

(1)AB碰撞时距水平面的高度;

(2)A向右运动到斜面底端时速度的大小;

(3)AB停止运动时距O点的距离。

 

(1)1m (2) 6m/s (3)0.7m 【解析】 (1)物块B下滑的加速度 在0.8s内下滑的距离 此时B距离水平面的高度 此时B的速度 vB=at=4m/s (2)两物块碰后速度为v,则碰后到滑到斜面底端,由动能定理 解得 v=0 两物块碰撞过程由动量守恒定律可知 解得 vA=4m/s A从斜面底端到与B相碰时,由动能定理 解得 vA1=6m/s (3)物块A从O点到斜面底端由动能定理可知 两物块合在一起的整体,从斜面底端开始到停止时,设在水平粗糙面上滑动的距离为x,则由动能定理 联立解得 x=2m 则A、B停止运动时距O点的距离 d=2m-1.3m=0.7m  
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考点分析:
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如图所示,间距为d、足够长的两平行金属导轨固定放置在同一水平面上,导轨左端接一阻值为R的电阻,垂直导轨平面有磁感应强度大小为B的匀强磁场,磁场区域左、右边界与导轨垂直且间距也为d。一导体棒在外力作用下以某一速度向右进入磁场并做匀速运动。当导体棒离开磁场时,磁感应强度开始随时间均匀减小,其大小由B减小到零所用时间为t。整个过程回路中电动势大小保持不变,导体棒与导轨始终垂直并接触良好,回路中除R外其余电阻不计,求:

(1)导体棒在磁场中做匀速运动的速度大小;

(2)从导体棒进入磁场到磁感应强度减小到零的过程中电阻R产生的焦耳热。

 

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某同学使用伏安法测量一电阻的阻值。

(1)该同学设计了如图甲所示的电路图,实验中读出电流表和电压表的读数分别为I0U0,根据公式得出了被测电阻的阻值。由于电压表不能看作理想电表,该同学测出的阻值_________(填大于小于)被测电阻的真实值;

(2)为使测量结果更准确,该同学又设计了如图乙所示的电路图。

①按照电路图乙,将图丙中实物连线补充完整__________

②该同学连接好电路,保持开关S2断开、闭合开关S1,调节滑动变阻器的滑片到适当位置,读出电流表A1A2和电压表V的示数分别为I1I2U,则电压表V的内阻__________

③闭合开关S2,读出电流表A1和电压表V的示数分别为I1U,则被测电阻的阻值__________(用I1I2UI1U表示)。

 

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某同学设计了利用光电计时器验证机械能守恒定律的实验。其实验步骤如下:

①将量程为L的米尺竖直固定;

②在米尺旁固定一光电门,记录光电门所在位置的刻度L0

③接通电源,将小钢球从光电门正上方且球心所对刻度为L处静止释放;

④从计时器上读出小钢球通过光电门的时间t

(1)该同学要较精确地验证机械能守恒定律,还应需要的器材是__________

A.天平               

B.秒表           

C.游标卡尺

(2)小钢球从释放至球心到达光电门时下落的高度为__________;该同学使用(1)中选用的器材正确测出所需的物理量为x,当地重力加速度为g,若以上物理量在误差范围内满足关系式________________,则可认为小钢球在下落过程中机械能守恒。

 

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如图所示,III是两带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的轨迹,轨迹I的半径大于轨迹II的半径。两粒子运动至P点时发生正碰并结合在一起,然后沿圆轨迹的切线PQ做直线运动。不计粒子重力及碰撞前两粒子间的相互作用,则下列判断正确的是(  )

A.两粒子带等量异种电荷

B.轨迹为I的粒子带负电

C.轨迹为I的粒子速度比轨迹为II的粒子速度大

D.轨迹为I的粒子运动周期比轨迹为II的粒子运动周期大

 

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如图所示,方向水平的匀强磁场中有一竖直放置的矩形线圈,线圈绕其竖直对称轴OO匀速转动。若使线圈转动的角速度变为原来的2倍,则与角速度变化前相比(  )

A.线圈经过中性面时磁通量的变化率不变

B.线圈每转一圈产生的焦耳热变为原来的4

C.线圈感应电动势的最大值变为原来的

D.线圈中感应电流的频率变为原来的2

 

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