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如图所示,水平光滑地面上停放着一辆小车,左侧靠在竖直墙壁上,小车的四分之一圆弧轨...

如图所示,水平光滑地面上停放着一辆小车,左侧靠在竖直墙壁上,小车的四分之一圆弧轨道AB是光滑的,在最低点B与水平轨道BC相切,BC的长度是圆弧半径的10倍,整个轨道处于同一竖直平面内,可视为质点的物块从A点正上方某处无初速度下落,物块开始下落的位置距水平轨道BC的竖直高度是圆弧半径的4倍,物块恰好落入小车圆弧轨道内滑动,然后沿水平轨道至轨道末端C处恰好没有滑出,小车的质量是物块的3倍,不考虑空气阻力和物块落入圆弧轨道时的能量损失,求:

①物块到达圆弧轨道最低点B时对轨道的压力是物块重力的几倍

②物块与水平轨道BC间的动摩擦因数

 

①9倍②μ=0.3 【解析】①设小车圆弧轨道半径为R,物块的质量为m,其开始下落处的位置距BC的竖直高度为h=4R,到达B点时的速度为v,物块到达圆弧轨道最低点B对轨道的压力为,则由机械能守恒定律得 物块运动到B点时根据牛顿第二定律得: 解得,即物块到达圆弧轨道最低点B对轨道的压力是物块重力的9倍 。 ②设物块与BC间的滑动摩擦力的大小为F,物块滑到C点时与小车的共同速度为, 物块在小车上由B运动到C的过程中小车对地面的位移大小为S, 依题意,小车的质量为3m,BC长度为10R,而 由动量守恒定律有 对物块、小车分别应用动能定理得 解得 点睛:分析物块的运动过程,明确物块和小车间的相互作用,知道物块在小车BC上滑动,通过摩擦力相互作用,物块做匀减速运动,小车做匀加速运动,恰好没有滑出小车,说明二者速度相等,这样就可以依次选择机械能守恒定律、牛顿第二定律、动量守恒定律、动能定理求解.求动摩擦因数选动能定理简单,因为不考虑中间的运动过程。  
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考点分析:
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某实验小组想在实验室测量一电源的电动势及内阻,但电压表量程不够

①在下列三个电压表中选一个改装成量程为9 V的电压表

A.量程为1 V、内阻大约为1 kΩ的电压表

B.量程为2 V、内阻大约为2 kΩ 的电压表

C.量程为3 V、内阻为3 kΩ的电压表

选择电压表________串联__________kΩ的电阻可以改装成量程为9 V的电压表.

②利用一个电阻箱、一只开关、若干导线和改装好的电压表(标明所用电压表的符号,且此表可视为理想电表),请画出测量电源电动势及内阻的实验原理电路图.

③根据以上实验原理电路图进行实验,读出电压表示数为150 V时,电阻箱的阻值为150 Ω;电压表示数为200 V时,电阻箱的阻值为400 Ω,则电源的电动势E______V、内阻r________Ω

 

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在高中物理力学实验中,下列说法中正确的是______

A.利用打点计时器在“研究匀变速直线运动规律”的实验中,可以根据纸带上的点迹计算物体运动的加速度

B.在“验证力的平行四边形定则”实验中,要使力的作用效果相同,只需橡皮条具有相同的伸长量

C.在“探究加速度与力、质量的关系”的实验中,需要先平衡摩擦力

D.在“验证机械能守恒定律”的实验中,应选取密度大体积小的物体

 

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如图所示,沿直线通过速度选择器的两种离子从狭缝S射入磁感应强度为B2的匀强磁场中,偏转后出现的轨迹半径之比为R1∶R21∶2,则下列说法正确的是

A. 离子带正电

B. 离子的速度之比为1∶2

C. 离子的电荷量之比为1∶2

D. 离子的比荷之比为2∶1

 

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假设某星球表面上有一倾角为的固定斜面,一质量为m=20kg的小物块从斜面底端以初速度12m/s沿斜面向上运动,小物块运动20s时速度恰好为零.已知该星球半径为R=48×103km,星球表面的重力加速度为sin37°=06cos37°=08),则

A. 小物块和斜面间的动摩擦因数为0.25

B. 小物块在斜面上运动距离为10m

C. 该星球的第一宇宙速度为

D. 该星球的第一宇宙速度为

 

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如图所示,电源电动势、内阻分别为Er,闭合开关S,当滑动变阻器的滑片由左端向右端滑动时,下列说法正确的是(   )(不考虑灯丝电阻随温度的变化,电压表为理想电表)

A. 小灯泡L1变暗    B. 电压表读数变大

C. 小灯泡L2变亮    D. 电容器带电量减少

 

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