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某实验小组做了如下实验,装置如图甲所示.竖直平面内的光滑轨道由倾角为θ的斜面轨道...

某实验小组做了如下实验,装置如图甲所示.竖直平面内的光滑轨道由倾角为θ的斜面轨道AB和圆弧轨道BCD组成,将质量m=0.1kg的小球,从轨道AB上高H处的某点静止滑下,用压力传感器测出小球经过圆弧最高点D时对轨道的压力F,改变H的大小,可测出相应的F大小,FH的变化关系如图乙所示.g=10m/s2.求:

(1)圆轨道的半径R

(2)若小球从D点水平飞出后又落到斜面上,其中最低落点与圆心O等高,求θ的值.

 

(1)(2) 【解析】试题分析:(1)小球经过D点时,满足竖直方向的合力提供圆周运动向心力即: 从A到D的过程中只有重力做功,根据动能定理有: 联立解得: 由题中给出的F-H图象知斜率即 所以可得 (2)小球离开D点做平抛运动,根据几何关系知,小球落地点越低平抛的射程越小,即题设中小球落地点位置最低对应小球离开D点时的速度最小. 根据临界条件知,小球能通过D点点时的最小速度为: 解得: 小球落地地点在斜面上与圆心等高,故可知小球平抛时下落的距离为R 所以小球平抛的射程: 由几何关系可知, 考点:动能定理、平抛运动、图象问题。 【名师点睛】小球从A到C运动的过程中,只有重力做功,机械能守恒,根据机械能守恒定律和牛顿第二定律求出小球对轨道C点的压力与H的关系式,再结合平抛运动知识和几何关系处理。  
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考点分析:
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如图甲所示,在水平面上固定宽为L=1m、足够长的光滑平行金属导轨,左端接有R=05Ω的定值电阻,在垂直导轨且距导轨左端 d=25m处有阻值 r=05、质量 m=2kg 的光滑导体棒,导轨其余部分电阻不计.磁场垂直于导轨所在平面,磁感应强度随时间变化的规律如图乙所示.第1s内导体棒在拉力F作用下始终处于静止状态.1s后,拉力F保持与第1s末相同,导体棒从静止直至刚好达到最大速度过程中,拉力F做功为W=1125J.求:

(1)第1s末感应电流的大小;

(2)第1s末拉力的大小及方向;

(3)1s后导体棒从静止直至刚好达到最大速度过程中,电阻R上产生的焦耳热.

 

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在做“测量电源的电动势和内阻”实验时:

(1)某同学连接了实物线路图1中的部分导线,请帮助他将电压表正确地连入电路中.

(2)检查电路无误后,闭合开关前,应把滑动变阻器的滑片移到最      填“左”或“右”

(3)某实验小组测得了一系列数据,并在图2坐标纸上描绘出了该电源的U-I图线,根据图线求得电源的电动势E=    V,内电阻r=        Ω保留三位有效数字

 

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1为用拉力传感器和速度传感器探究加速度与物体所受合力关系的实验装置.拉力传感器能记录小车受到拉力的大小.在长木板上相距L=4800cm AB两位置各安装一个速度传感器,分别记录小车到达AB时的瞬时速率.实验主要步骤如下:

将拉力传感器固定在小车上

把木板C端适当垫高,平衡摩擦力

把细线的一端固定在拉力传感器上,另一端通过定滑轮与钩码相连

接通电源后自C点释放小车,小车在细线拉动下运动,记录细线拉力F的大小及小车分别到达AB 时的瞬时速率vAvB

改变所挂钩码的数量,重复的操作[

1)步骤中,平衡的摩擦力是指

A.小车与长木板之间的摩擦力

B.细线与定滑轮之间的摩擦力

C.小车与长木板之间的摩擦力和细线与定滑轮之间的摩擦力

2)表中记录了实验测得的几组数据,vB2-vA2是两个速度传感器记录速率的平方差,则加速度的表达式 a=         (用题中的字母符号表示),表中第3次的实验数据为___         (结果保留三位有效数字).(纵坐标10改成15

3)由表中数据,在坐标纸上作出aF关系图线(图2中已画出理论图线);

4)对比实验图线与理论图线的偏差,你认为合理的解释为    

 

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如图所示,为在同一绳上相向传波的甲、乙两列简谐横波某时刻的波形图,其中a、b、c是甲波上的三个点。下列说法正确的是:

A.这两列波相遇时能发生干涉现象

B.甲波的速度v比乙波的速度v

C.质点 a 比质点 b 先回到平衡位置

D.若v=20m / s,再经t =05s,质点c运动的路程是 0 5m

 

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如图所示,扇形AOB为透明柱状介质的横截面,圆心角∠AOB=60°,两束平行于角平分线OM的单色光a和b由OA面射入介质,经OA面折射的光线都相交于M点,其中a光的折射光线恰好平行于0B,以下说法正确的是(   

A.该介质对a光的折射率为2/3

B.a光的折射光线不能在AB面发生全反射

C.在同一介质中,a光的光速大于b光的光速

D.用同一装置进行双缝干涉实验,a光的条纹间距大于b光的条纹间距

 

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