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如图所示,光滑的水平面AB与半径R=0.4m的光滑竖直半圆轨道BCD在B点相切,...

如图所示,光滑的水平面AB与半径R=04m的光滑竖直半圆轨道BCD在B点相切,D点为半圆轨道最高点, A右侧连接一粗糙用细线连接甲、乙两物体,中问夹一轻质压缩弹簧,弹簧甲、乙两物体不拴接,甲质量为m1=4kg,乙质量m2=5kg,甲、乙均静止若固定乙,烧断细线,甲离开弹簧后经过进入,过D时对压力恰好零取g=10m/s2,甲、乙两物体均可看作质,求:

1甲离开弹簧后经过B时速度大小vB

2弹簧压缩量相同情况下,若固定甲,烧断细线,乙物体离开弹簧后从A进入动摩擦因μ=04的粗糙水平面,则乙物体粗糙水平面上运动位移S

 

(1)(2)2m 【解析】 试题分析:(1)甲在最高点D,由牛顿第二定律得:, 设甲离开弹簧运动至D点的过程中机械能守恒得:m1vB2=m1g•2R+m1vD2. 代入数据联立解得:. (2)甲固定,烧断细线后乙的速度大小为v2,由能量守恒得: Ep=m1vB2=m2v22, 得:v2=4m/s. 乙在粗糙水平面做匀减速运动:μm2g=m2a, 解得:a=4m/s2, 则有:. 考点:牛顿第二定律;机械能守恒 【名师点睛】本题考查了牛顿第二定律、机械能守恒定律、能量守恒定律和运动学公式的综合运用,关键理清甲乙的运动规律,选择合适的规律进行求解.注意弹簧压缩量相同时,弹性势能相等。  
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考点分析:
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甲车以10m/s的速度在平直的公路上匀速行驶,乙车以4m/s的速度与甲车同向做匀速直线运动,甲车经过乙车旁边开始以05m/s2的加速度刹车,从甲车刹车开始计时,求:

1乙车在追上甲车前,两车相距最大的距离

2乙车追上甲车所用的时间

 

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待测电阻Rx的阻值约为20Ω,现要测量其阻值,实验室提供器材如下:

A、电流表A1量程150mA,内阻约为10Ω

B、电流表A2量程20mA,内阻r2=30Ω

C、电压表V量程15V,内阻约为3000Ω

D、定值电阻R0=100Ω

E、滑动变阻器R1,最大阻值为5Ω,额定电流为10A

F、滑动变阻器R2,最大阻值为5Ω,额定电流为05A

G、电源E,电动势E=4V内阻不计

H、电键S及导线若干

1为了使电表调节范围较大,测量准确,测量时电表读数不得小于其量程的1/3,请从所给的器材中选择合适的实验器材     均用器材前对应的序号字母填写

2根据你选择的实验器材,请你在虚线框内画出测量Rx的最佳实验电路图并标明元件符号;

3待测电阻的表达式为    ,式中各符号的物理意义为:             

 

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某同学为验证系统机械能守恒定律,采用如图所示的试验装置;将气垫导轨调节水平后在上面放上AB两个光电门,滑块通过一根细线与小盘相连.测得滑块质量M,小盘和砝码的总质量m,滑块上固定的挡光片宽度为d.实验中,静止释放滑块后测得滑块通过光电门A的时间为△tA,通过光电门B的时间为△tB

1)实验中,该同学还需要测量   

2)实验测得的这些物理量若满足表达式      即可验证系统机械能守恒定律.(用实验中所测物理量相应字母表示)

 

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如图所示,质量为3m的重物与质量为m的线框用一根绝缘细线连接起来,挂在两个高度相同的定滑轮上,已知相框电阻为R,横边的边长为L,水平方向匀强磁场的磁感应强度为B,磁场上下边界的距离、线框竖直边长均为h初始时刻,磁场的下边缘和线框上边缘的高度差为2h,将重物从静止开始释放,线框穿出磁场前,若线框已经做匀速直线运动,滑轮质量、摩擦阻力均不计则下列说法中正确的是 

A线框进入磁场时的速度为

B线框穿出磁场时的速度为

C线框通过磁场的过程中产生的热量

D线框进入磁场后,若某一时刻的速度为v,则加速度为

 

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如图所示,位于水平面上的物体在斜向上的恒力F1的作用下,做速度为v的匀速运动,此时力F1与水平方向的夹角为θ1;现将该夹角增大到θ2,对应恒力变为F2,则以下说法正确的是 

A若物体仍以速度v做匀速运动,则可能有F2=F1

B若物体仍以速度v做匀速运动,则一定有F2>F1

C若物体仍以速度v做匀速运动,则F2的功率可能等于F1的功率

D若物体以大于v的速度做匀速运动,则F1的功率可能等于F2的功率

 

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试题属性

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