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如图所示,质量分别为mA和mB的两球(可视为质点)用长为L的轻杆连接紧靠墙壁竖直...

如图所示,质量分别为mAmB的两球(可视为质点)用长为L的轻杆连接紧靠墙壁竖直立于水平面上,已知AB两球的质量之比为mAmB=53B球与水平面之间的动摩擦因数为,且最大静摩擦力等于滑动摩擦力。轻微扰动, A球将在图示平面内向右倾倒,已知重力加速度为g , 求:

(1)B球移动前,A球绕B球转过角度为θ时,A球的速度大小

(2)A球绕B球转动角度为何值时,B球将离开墙壁

 

(1)(2) 【解析】试题分析:A球绕B球转动过程中A球机械能守恒即可求出速度;当B球被拉离墙壁时刻,分析AB两球受力分析,根据牛顿第二定律和平衡条件即可求出角度。 (1)A球绕B球转动过程中A球机械能守恒: 可得: (2)当B球被拉离墙壁时刻,分析AB两球受力情况如图所示: 对B球:在竖直方向上: 水平方向上: 对A球根据牛顿第二定律: 联立解得: 由题意知: 代入数据可得 所以
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考点分析:
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某同学要测量一个量程为0~5m A的毫安表的内阻。可供选择的器材有:

A.电源E(电动势 3V ,内阻较小)

B.多用电表

C.电阻箱R1(999.9Ω)

D.滑动变阻器R(最大阻值1×103Ω)

E.开关和导线若干

a.该同学先用多用电表的欧姆×100Ω档粗测电阻,指针偏转如图所示,则毫安表的电阻为___________

b.为了更精确的测量毫安表的电阻,该同学设计了如图所示的电路进行实验。其中多用表应选择____________(填 “欧姆档”、 “电压档”、 “电流档”)连接后,该同学进行如下操作:

开关 K1和 K2均处于断开状态 ;

将滑动变阻器R和电阻箱R1调至最大值。闭合开关K2,调节滑动变阻器R,让毫安表达到满偏,此时多用表示数为X

闭合开关K1,调节滑动变阻器R和电阻箱R1,让毫安表达到半偏, 此时电阻箱的示数为R0,多用表的示数为Y

c.根据以上实验数据可知毫安表的内阻为RA=_____________,由此实验得到的毫安表内阻的测量值____________(选填“大于”、“小于”、“等于”)真实值。

 

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某同学用如图所示装置研究物体的加速度与外力关系,他将光电门固定在气垫轨道上的某点B处,调节气垫导轨水平后,用重力为F的钩码,经绕过滑轮的细线拉滑块,每次滑块从同一位置A由静止释放,测出遮光条通过光电门的时间t。改变钩码个数,重复上述实验。记录的数据及相关计算如下表。

        

实验次数

1

2

3

4

5

F/N

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

t/(m.s)

40.4

28.6

23.3

20.2

18.1

t2/(m.s)2

1632.2

818.0

542.9

408.0

327.6

1/t2(×10-4ms-2

6.1

12.2

18.4

24.4

30.5

 

为便于分析Ft的关系在坐标纸上作出如图所示的图线图线为__________的关系图象

A.F-t,          B.F-t2          C.F-

②结合表格中数据及图线特点,算出图线的斜率k=_________

AB间的距离为s,遮光条的宽度为d由图线的斜率可求得滑块的质量为M__________

 

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(题文)央视《是真的吗》节目做了如下实验:用裸露的铜导线绕制成一根无限长螺旋管,将螺旋管放在水平桌面上,用一节干电池和两磁铁制成一个“小车”,两磁铁的同名磁极粘在电池的正、负两极上,只要将这辆小车推入螺旋管中,小车就会加速运动起来,如图所示。关于小车的运动,以下说法正确的是:(   )

A. 将小车上某一磁铁改为S极与电池粘连,小车仍能加速运动,

B. 将小车上两磁铁均改为S极与电池粘连,小车的加速度方向不发生改变

C. 图中小车加速度方向向右

D. 图中小车加速度方向向左

 

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如图所示,将质量为M1、半径为R且内壁光滑的半圆槽置于光滑水平面上,左侧靠竖直墙,右侧靠一质量为M2的物块.今让一质量为m的小球自左侧槽口A的正上方足够高处从静止开始下落,与半圆槽相切自A点进入槽内,则以下结论中正确的是 (    )

A. 小球在槽内运动的全过程中,小球与半圆槽在水平方向动量守恒

B. 小球在槽内运动到B点后,小球、半圆槽和物块组成的系统动量守恒

C. 小球离开C点以后,将做斜上抛运动,且恰好再从C点落入半圆槽中

D. 小球第二次通过B点时半圆槽与物块分离,分离后两者不会再相碰

 

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如图所示,AB两物体在水平拉力作用下一起做匀速运动,CD两物体在水平拉力作用下一起做匀加速运动,设AB间动摩擦因数为μ1B与地面间动摩擦因数为μ2CD间动摩擦因数为μ3D与地面间动摩擦因数为μ4,则可能正确的是(   )

A. μ1=0μ2=0μ3=0μ4=0

B. μ1=0μ2≠0μ3≠0μ4=0

C. μ1≠0μ2=0μ3≠0μ4=0

D. μ1≠0μ2≠0μ3≠0μ4≠0

 

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