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如图所示,半径R=1m的光滑半圆轨道AC与倾角θ=37°的粗糙斜面轨道BD放在同...

如图所示,半径R=1m的光滑半圆轨道AC与倾角θ=37°的粗糙斜面轨道BD放在同一竖直平面内,两轨道之间由一条光滑水平轨道AB相连,B处用光滑小圆弧平滑连接.在水平轨道上,用挡板a、b两物块间的轻质弹簧挡住后处于静止状态,物块与弹簧不拴接.只放开左侧挡板,物块a恰好通过半圆轨道最高点C;只放开右侧挡板,物块b恰好能到达斜面轨道最高点D.已知物块a的质量为m1=2kg,物块b的质量为m2=1kg,物块与斜面间的动摩擦因数为μ=0.5,物块到达A点或B点时已和弹簧分离.重力加速度g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求: 

(1)物块a经过半圆轨道的A点时对轨道的压力FN; 

(2)斜面轨道BD的高度h.

 

(1)120N(2)3m 【解析】(1)a物块在最高点C时,有 ① a物块从A点运动到C点过程,由能量守恒定律得 ② a物块到达圆轨道A点时, ③ 由牛顿第三定律,物块对小球的压力FN=F支 ④ 由①②③④得,物块对小球的压力 FN=120N (2)a物块弹开后运动到A点过程,由系统的机械能守恒得: 弹簧的弹性势能 对b物块,由能量守恒定律得, 解得斜面轨道BD的高度 h=3m  
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考点分析:
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为测量某一电压表的内阻,实验室准备如下器材: 

A.待测电压表V1,量程0~3V,内阻约为3kΩ; 

B.电压表V2,量程0~15V,内阻约15kΩ; 

C.电阻箱R1,电阻范围0~9999Ω; 

D.滑动变阻器R2,电阻范围0~10; 

E.电源电动势约为15V,内阻可不计; 

F.电键、导线若干. 

(1)请按照给定的电路图连接实验器材: 

(2)将电阻箱的阻值调到7375Ω; 

(3)闭合电键前,将滑动变阻器的滑片滑到______端(填“a”或“b”); 

(4)调节滑动变阻器的滑片位置时,发现两表均有读数,但读数几乎不变,经排查发现故障为导线断路引起,请指出发生断路的导线为______(填写电路图中的数字序号); 

(5)排除故障后,继续进行实验,调节滑动变阻器滑片到某一位置,发现V1表刚好满偏,V2表指针偏转情况如图所示,读出V2表读数为 ______V,待测电压表的内阻为 ______Ω; 

(6)改变滑动变阻器的位置,获得多组待测电压表内阻的测量值,取平均值作为待测电压表内阻的最终结果.

 

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某学习小组利用如图所示的装置验证动能定理:

(1)将气垫导轨调至水平,安装好实验器材,从图中读出两光电门中心之间的距离s=___cm; 

(2)测量挡光条的宽度d,记录挡光条通过光电门1和2所用的时间△t1和△t2,并从拉力传感器中读出滑块受到的拉力F,为了完成实验,还需要直接测量的一个物理量是_______; 

(3)该实验是否需要满足砝码盘和砝码总质量远小于滑块、挡光条和拉力传感器的总质量? _______(填“是”或“否”).

 

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质量为m的物块甲以3m/s的速度在光滑水平面上运动,有一轻弹簧固定于其左端,另一质量也为m的物块乙以4m/s的速度与甲相向运动,如图所示.则(  )

A. 甲、乙两物块在弹簧压缩过程中,由于弹力属于内力作用,故系统动量守恒

B. 当两物块相距最近时,甲物块的速率为零

C. 甲物块的速率可能达到5m/s

D. 当甲物块的速率为1m/s时,乙物块的速率可能为2m/s,也可能为0

 

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如图,一理想变压器原、副线圈的匝数分别为n1n2.原线圈通过一理想电流表接正弦交流电源,一个二极管和阻值为R的负载电阻串联后接到副线圈的两端.假设该二极管的正向电阻为零,反向电阻为无穷大.用交流电压表测得ab端和cd端的电压分别为UabUcd,则(  )

A. UabUcd=n1n2

B. 增大负载电阻的阻值R,电流表的读数变小

C. 负载电阻的阻值越小,cd间的电压Ucd越大

D. 将二极管短路,电流表的读数加倍

 

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一物体静止在水平地面上,现给物体施加一竖直向上的拉力作用,不计空气阻力,物体机械能E与物体升高的高度h之间的关系图象如图所示,其中图线在A点处的切线的斜率最大,在B点处的切线水平,h2~h3的图线为平行于横轴的直线,则下列说法正确的是(  )

A. h2~h3过程中拉力的功率为零

B. 0~h2过程中物体所受拉力始终大于重力

C. 在h2处物体的速度最大

D. 在h1处物体所受的拉力最大

 

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