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如图所示,用大小为10N、方向与水平地面成37°角的拉力F,拉动静止物体从A点运...

如图所示,用大小为10N、方向与水平地面成37°角的拉力F,拉动静止物体从A点运动到相距15m的B点时速度达到6m/s.立即撤去F,物体沿光滑弧形轨道滑到C点,然后返回水平地面,在离B点4.5m的D点停下.(取manfen5.com 满分网)求:
(1)拉力做的功与C点离地高度.
(2)物体从A向B运动时的加速度及物体的质量.
(3)若要使物体返回后越过D点停下,对物体质量有什么限制?(已知sin37°=0.6  cos37°=0.8)

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(1)根据恒力做功的表达式W=FScosα求解拉力的功;根据机械能守恒定律或动能定理列式求解; (2)根据速度位移公式可以求解物体从A向B运动时的加速度;对物体从B到D过程运用动能定理,再结合牛顿第二定律列式求物体的质量; (3)减小物体的质量,物体加速后获得的动能变大,物体返回时就会越过D点,但根据题意,物体沿水平面加速,即加速时物体不可以离地,得出最小质量即可得到质量的范围. 【解析】 (1)拉力做的功为 WF=FScos37°=10×15×0.8=120J 根据动能定理 解得 即拉力做的功为120J,C点的离地高度为1.8m. (2)物体从B到D过程 解得 物体从A向B运动过程 根据牛顿第二定律 Fcos37°-μ(mg-Fsin37°)=ma1 解得 即物体从A向B运动时的加速度为1.2m/s2,物体的质量为2kg. (3)要符合题意,其他条件不变的话可以讨论f的变化情况,减小物体的质量,即可减小f,从公式看: Fcos37°-μ(mg-Fsin37°)=ma1 但要返回越过D点,加速向右时物体不可离地,故必须符合条件: Fsin37°≤mg 其临界值为 m=Fsin37°/g=10×0.6/10=0.6kg 其质量限制范围: 0.6kg≤m<2kg
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考点分析:
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在如图所示电路中,电源电动势为ε=6V,内阻不计,小灯L上标有“6V,0.3A”字样,滑动变阻器R1的阻值范围是0-20Ω,电阻R2上标有“15Ω,4A”字样,电流表的量程为0-0.6A.甲、乙两同学在讨论滑动变阻器功率的取值范围时,甲同学认为:由于电流表允许通过的最大电流为0.6A,所以通过R1的最大电流为
I1m=IAm-IL=0.6A-0.3A=0.3A,
这时滑动变阻器R1两端的电压为     
U1m=ε-I1m R2=6V-0.3×15V=1.5V
因此,滑动变阻器的最大功率为P1m=I1m U1m=0.3×1.5W=0.45W.
乙同学不同意甲同学的看法,他认为滑动变阻器的功率决定于通过它的电流和它两端电压的乘积,即P1=I1 U1,电流最大时功率未必最大,只有电流、电压的乘积最大时,功率才最大,如图所示.
你认为甲、乙两位同学中,哪位同学的看法正确,如果你认为甲同学正确,请简述他正确的理由;如果你认为乙同学正确,请求出滑动变阻器R1的最大功率P1m

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(1)对气体加热,使其温度升高到t2=47℃,此时气柱为多长?
(2)在活塞上施加一个竖直向上的拉力F=4N,保持气体的温度t2不变,平衡后气柱为多长?此时管内外水银面的高度差为多少?

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为了测量所采集的某种植物种子的密度,一位同学进行了如下实验:
(1)取适量的种子,用天平测出其质量,然后将几粒种子装入注射器内;
(2)将注射器和压强传感器相连,然后缓慢推动活塞至某一位置,记录活塞所在位置的刻度V,压强传感器自动记录此时气体的压强p;
(3)重复上述步骤,分别记录活塞在其它位置的刻度V和记录相应的气体的压强p(见下表);
(4)根据记录的数据,作l/p-V图线,并推算出种子的密度.
实验次数123456
V(ml)22.020.018.016.014.012.0
p(×105Pa)1.0001.1381.3381.5671.9312.512
manfen5.com 满分网(×10-6 Pa-1108.797.476.385.183.98
(5)根据表中数据,在图中画出该实验的l/p-V关系图线.
(6)根据图线,可求得种子的总体积约为     ml (即cm3).
(7)如果测得这些种子的质量为7.86×10-3 kg,则种子的密度为    kg/m3
(8)如果在上述实验过程中,操作过程中用手握住注射器,使注射器内气体的温度升高,那么,所测种子的密度值    (选填“偏大”、“偏小”或“不变”).
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如图所示是用频闪照相的方法拍到的一个弹簧振子的振动情况,甲图是振子静止在平衡位置的照片,乙图是振子被拉至左侧距平衡位置20cm处放手后的频闪照片,已知频闪的频率为10Hz,则振子振动周期为T=    s;振子在通过平衡位置后manfen5.com 满分网的时间内发生的位移为    cm.
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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