【題目】如圖所示,水平傳送帶逆時針勻速轉動,速度大小為8m/s,A、B為兩輪圓心正上方的點,AB=L1=6 m,兩邊水平面分別與傳送帶表面無縫對接,彈簧右端固定,自然長度時左端恰好位于B點,現(xiàn)將一小物塊與彈簧接觸(不栓接),并壓縮至圖示位置然后釋放,已知小物塊與各接觸面間的動摩擦因數(shù)均為μ=0.2,AP=L2=5m,小物塊與軌道左端P碰撞無機械能損失,小物塊最后剛好能返回到B點減速到零,g=10m/s2,則下列說法正確的是( )
A. 小物塊從釋放后第一次到B點的過程中,做加速度減小的加速運動
B. 小物塊第一次從B點到A點的過程中,一定做勻加速直線運動
C. 小物塊第一次到A點時,速度大小一定等于8m/s
D. 小物塊離開彈簧時的速度一定滿足
【答案】CD
【解析】
小物塊從釋放后第一次到B點的過程中,先做加速度減小的加速運動,當彈力小于摩擦力時做加速度增大的減速運動,故A錯誤;設物體到達P點的速度為v,反彈后運動到B點的速度為零,由動能定理得:-μmg(L1+L2)=0-mv2,解得v=2m/s,物體由A到P點過程中,由動能定理得:-μmgL2=mv2-mvA2,解得vA=8m/s,小物塊第一次從B點到A點的過程中,先做勻減速直線運動,B錯誤,C正確;若物體速度較大,一直做勻減速運動,有:-2μmg(L1+L2)=0-mv2,解得v=2m/s;若速度較小,在AB上一直加速,到A點時恰好與帶同速,有:L1=vt+at2,8=v+at聯(lián)立解得v=2 m/s,故小物塊離開彈簧時的速度一定滿足2m/s≤v≤2m/s,D正確;故選CD。
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【題目】某物理興趣小組利用小量程的電流表設計了如圖所示多用電表的電路圖,電流表G的規(guī)格是滿偏電流Ig=30 mA,內阻Rg= 45Ω。電路中定值電阻R1的阻值為5Ω,電阻箱R2和R3的最大阻值都為999.9Ω。
(1)圖中與多用電表A端相連的為_______(填“紅”或“黑”)表筆;
(2)將選擇開關置于1位置,電流表量程為___________A;(結果保留兩位有效數(shù)字)
(3)將選擇開關置于2位置, 歐姆調零后,使電流表G指針位于表盤中央刻度時,對應被測電阻的阻值為15Ω,則當電流表G指針位于10mA的位置時,電阻刻度盤上應標上_______Ω,電源的電動勢為________V。
(4)將選擇開關置于3位置,將其改裝為量程為150 V的電壓表,則電阻箱R3應調整為__________Ω。
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【題目】如圖甲所示,兩豎直同定的光滑導軌AC、A'C'間距為L,上端連接一阻值為R的電阻。矩形區(qū)域abcd上方的矩形區(qū)域abA'A內有方向垂直導軌平面向外的均勻分布的磁場,其磁感應強度B1隨時間t變化的規(guī)律如圖乙所示(其中B0、t0均為已知量),A、a兩點間的高度差為2gt0(其中g為重力加速度),矩形區(qū)域abcd下方有磁感應強度大小為B0、方向垂直導軌平面向里的勻強磁場,F(xiàn)將一長度為L,阻值為R的金屬棒從ab處在t=0時刻由靜止釋放,金屬棒在t=t0時刻到達cd處,此后的一段時間內做勻速直線運動,金屬棒在t=4t0時刻到達CC'處,且此時金屬棒的速度大小為kgt0(k為常數(shù))。金屬棒始終與導軌垂直且接觸良好,導軌電阻不計,空氣阻力不計。求:
(1)金屬棒到達cd處時的速度大小v以及a、d兩點間的高度差h;
(2)金屬棒的質量m;
(3)在0-4t0時間內,回路中產(chǎn)生的焦耳熱Q以及d、C兩點的高度差H。
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【題目】據(jù)報道,我國準備在2020年發(fā)射火星探測器,并于2021年登陸火星,如圖為載著登陸艙的探測器經(jīng)過多次變軌后登陸火星的軌跡圖,其中軌道I、Ⅲ為橢圓,軌道Ⅱ為圓探測器經(jīng)軌道I、Ⅱ、Ⅲ運動后在Q點登陸火星,O點是軌道 I、Ⅱ、Ⅲ的交點,軌道上的O、P、Q三點與火星中心在同一直線上,O、Q兩點分別是橢圓軌道Ⅲ的遠火星點和近火星點。已知火星的半徑為R,OQ= 4R,軌道Ⅱ上經(jīng)過O點的速度為v,下列說法正確的有( )
A.在相等時間內,軌道I上探測器與火星中心的連線掃過的面積與軌道Ⅱ上探測囂與火星中心的連線掃過的面積相等
B.探測器在軌道Ⅱ運動時,經(jīng)過O點的加速度等于
C.探測器在軌道I運動時,經(jīng)過O點的速度大于v
D.在軌道Ⅱ上第一次由O點到P點與軌道Ⅲ上第一次由O點到Q點的時間之比是3:2
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【題目】如圖所示,光滑斜面傾角θ=60°,其底端與豎直平面內半徑為R的光滑圓弧軌道平滑對接,位置D為圓弧軌道的最低點。兩個質量均為m的小球A和小環(huán)B(均可視為質點)用L=1.5R的輕桿通過輕質鉸鏈相連,B套在固定豎直光滑的長桿上,桿和圓軌道在同一豎直平面內,桿過軌道圓心,初始時輕桿與斜面垂直。在斜面上由靜止釋放A,假設在運動過程中兩桿不會碰撞,小球通過軌道連接處時無能量損失(速度大小不變)。重力加速度為g。求:
(1)剛釋放時,球A的加速度大。
(2)小球A運動到最低點時的速度大。
(3)已知小球以運動到最低點時,小環(huán)B的瞬時加速度大小為a,求此時小球A受到圓弧軌道的支持力大小。
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【題目】某學習興趣小組為驗證機械能守恒定律,設計了如圖甲所示的實驗裝置∶氣墊導軌固定放置在傾角為的斜面上,并調節(jié)導軌與斜面平行。帶遮光條的滑塊通過伸直的細線與鉤碼拴在一起靜止在導軌上。測出滑塊到光電門的距離L,利用20分度的游標卡尺測出遮光條的寬度d,結果如圖乙所示。氣墊導軌充氣后,鉤碼豎直向下運動,滑塊沿氣墊導軌向上運動,遮光條經(jīng)過光電門的擋光時間為t。
(1)由圖乙知遮光條的寬度為_______mm。
(2)若要驗證鉤碼和帶有遮光條的滑塊組成的系統(tǒng)機械能守恒,還需要測量的物理量是__。
A.鉤碼的總質量m。
B.帶有遮光條的滑塊的總質量M
C.滑塊由靜止滑到光電門的時間t
D.測出滑塊和鉤碼之間繩子的長度s
(3)用題目和第(2)問涉及的字母寫出鉤碼機械能的減少量EA=_____。滑塊機被能增加量EB=___實驗過程中,若在誤差允許的范圍內,EA=EB。則驗正了系統(tǒng)機械能守恒。
(4)改變滑塊釋放的初始位置,得出多組數(shù)據(jù),畫出圖,則圖像的斜率k=___。
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【題目】在如圖所示的理想變壓器供電線路中,原線圈接在有效值恒定的交流電源上,副線圈接有兩個燈泡,電流表、電壓表均為理想電表。開關S原來是斷開的,現(xiàn)將開關S閉合,則( )
A.A1的示數(shù)增大,A2的示數(shù)增大
B.A1的示數(shù)不變,A2的示數(shù)增大
C.V1的示數(shù)減小,V2的示數(shù)減小。
D.V1的示數(shù)不變,V2的示數(shù)減小
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【題目】滑板運動是一項刺激的運動,深受青少年的喜歡,某次比賽中部分賽道如左下圖所示.現(xiàn)將賽道簡化為如右下圖所示的模型:平臺A和平臺BC相距h=3.2 m,粗糙水平軌道DE與光滑圓弧形軌道CD、EF相切于D、E點.運動員與滑板一起(可看作質點)從A點以速度v0水平飛出,恰好從C點無能量損失地沿著圓弧切線進入CD軌道,滑過DE沖上EF軌道,然后返回,恰好到C點速度為零.已知人和滑板總質量為m=60 kg,光滑圓弧CD對應的圓心角θ=53°,圓弧形軌道半徑均為R=4 m.不計空氣阻力,g取10 m/s2,sin 53°=0.8,cos 53°=0.6.求:
(1)運動員的初速度v0;
(2)運動員第一次經(jīng)過D點時對圓弧軌道的壓力大。
(3)運動員從A點開始飛出到返回C點的過程中機械能的損失量.
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【題目】開普勒第三定律指出:所有行星軌道的半長軸的三次方跟它的公轉周期的二次方的比值都相等,即,其中a表示橢圓軌道半長軸,T表示公轉周期,比值c是一個對所有行星都相同的常量。牛頓把該定律推廣到宇宙中一切物體之間,提出了萬有引力定律:
(1)開普勒第三定律對于軌跡為圓形和直線的運動依然適用。圓形軌跡可以認為中心天體在圓心處,半長軸為軌跡半徑。直線軌跡可以看成無限扁的橢圓軌跡,此時中心天體在軌跡端點,半長軸為軌跡長度的。已知:某可視為質點的星球質量為M,引力常量為G。一物體與星球的距離為r。該物體在星球引力作用下運動,其他作用力忽略不計。
a.若物體繞星球作勻速圓周運動,請你推導該星球的引力系統(tǒng)中常量c的表達式;
b.若物體由靜止開始做直線運動。求物體到達星球所經(jīng)歷的時間;
(2)萬有引力和靜電引力是自然界中典型的兩種引力,庫侖定律和萬有引力定律均遵循“平方反比”規(guī)律,類比可知,帶電粒子在電場中的運動也遵循開普勒第三定律。兩個點電荷帶電量分別為+Q和-Q,質量均為m,從相距為2l的兩點由靜止釋放,在靜電引力的作用下運動,其他作用力忽略不計。靜電力常量為k。求兩點電荷從開始釋放到相遇的時間。
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