【題目】固定在水平地面上的工件,由ABBD兩部分組成,其中AB部分為光滑的圓弧,∠AOB=37°,圓弧的半徑R=0.5m,圓心O點在B點正上方,BD部分水平,長度為=0.2m,CBD的中點。現(xiàn)有一質(zhì)量m=1kg的物塊(可視為質(zhì)點),從A端由靜止釋放,恰好能運動到D點。為使物塊運動到C點時速度為零,可先將BD部分以B為軸向上轉(zhuǎn)動一銳角θ,不計物塊經(jīng)過B點時能量損失。sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2.求:

(1)該銳角θ

(2)物塊在BD板上運動的總路程。

【答案】(1); (2)0.25m

【解析】

(1) 設(shè)BD段動摩擦因數(shù)為,從AD的過程,根據(jù)動能定理

解得

AC的過程中,根據(jù)動能定理有

解得

(2) 物塊在C處速度減為零后,由于物塊將會下滑,而AB段光滑,故物塊將做往復運動,直到停止在B點。

根據(jù)能量守恒定律有

而摩擦生熱為

代入數(shù)據(jù)解得物塊在BD板上的總路程為

s=0.25m

練習冊系列答案
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【題目】如圖所示,在空間中存在豎直向上的勻強電場,質(zhì)量為m、電荷量為+q的物塊從A點由靜止開始下落,加速度為,下落高度HB點后與一輕彈簧接觸,又下落h后到達最低點C,整個過程中不計空氣阻力,且彈簧始終在彈性限度內(nèi),重力加速度為g,則帶電物塊在由A點運動到C點過程中,下列說法正確的是(  )

A.該勻強電場的電場強度為

B.帶電物塊和彈簧組成的系統(tǒng)機械能減少量為

C.彈簧的彈性勢能的增加量為

D.帶電物塊電勢能的增加量為mgH+h

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A. 甲球用的時間比乙球長

B. 甲球末速度的大小大于乙球末速度的大小

C. 甲球加速度的大小小于乙球加速度的大小

D. 甲球克服阻力做的功大于乙球克服阻力做的功

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【題目】下列描述中正確的是(  )

A.放射性元素發(fā)生β衰變時所釋放的電子來源于原子的核外電子

B.鈾核衰變?yōu)殂U核的過程,要經(jīng)過8α衰變和6β衰變

C.氫原子的核外電子從半徑較小的軌道躍遷到半徑較大的軌道時,原子的能量增大

D.對于任何一種金屬都存在一個最小波長,入射光的波長必須大于這個波長,才能產(chǎn)生光電效應

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【題目】如圖所示的電路中,電源電動勢為12V,電源內(nèi)阻不計,電路中的電阻R02.5Ω,閉合開關(guān)S后,電動機正常工作,理想電流表的示數(shù)為2.0A。若轉(zhuǎn)子被卡住后,該電流表的示數(shù)變?yōu)?/span>4.0A,求:

(1)電動機M的內(nèi)阻;

(2)電動機正常工作時的輸出功率.

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【題目】光滑的長軌道形狀如圖所示,下部為半圓形,半徑為 R=0.3 m,固定在豎直平面內(nèi)。質(zhì)量分別為 m2m的兩小環(huán) A、B 用長為的輕桿連接在一起,套在軌道上,A 環(huán)距軌道底部高為,現(xiàn)將 A、B 兩環(huán)從圖示位置由靜止釋放重力加速度為g,已知 sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,

(1)運動過程中 A 環(huán)距軌道底部的最大高度;

(2)A環(huán)到達軌道底部時,A、B兩環(huán)速度大小。

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【題目】如圖甲是回旋加速器的原理示意圖,其核心部分是兩個D形金屬盒,在加速帶電粒子時,兩金屬盒置于勻強磁場中(磁感應強度大小恒定),并分別與高頻電源相連,加速時某帶電粒子的動能Ek隨時間t的變化規(guī)律如圖乙所示,若忽略帶電粒子在電場中的加速時間,則下列判斷正確的是

A.高頻電源的變化周期應該等于tntn1

B.Ekt圖像中t4t3t3t2t2t1

C.粒子加速次數(shù)越多,粒子獲得的最大動能一定越大

D.不同粒子獲得的最大動能都相同

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【題目】如圖所示,在真空區(qū)域有半徑不等的帶電金屬球面A和球面C,點O為它們共同的球心.球面A的電勢為φA,球面C的電勢為φC,僅在兩球面之間存在輻向電場,其它空間無電場,球面C的半徑為r,與球面C相切于O點的直線邊界線MN的另一側(cè)充滿了方向垂直于紙面向內(nèi)的磁感應強度大小為B0的勻強磁場.一質(zhì)量為m,電荷量為q的正電粒子甲自O點以大小為v0的初速度向小孔D(小孔尺寸遠小于球面半徑)發(fā)射,先后穿過金屬球面上的小孔DF,從邊界線MN上的P點(圖中未畫出)進入磁場.已知FO弧的弧度為

1)求粒子甲進入磁場時的速度大小,分析計算φAφC應滿足什么關(guān)系才能保證粒子甲穿出小孔F

2)粒子甲從邊界線MN上的P點(圖中未畫出)離開磁場,求P點與P點的間距及粒子甲從P點運動至P的時間.

3)另一質(zhì)量也為m,電荷量也為q的正電粒子乙自O點以大小為v0的初速度向小孔G發(fā)射,先后穿過金屬球面上的小孔G、H,自邊界線MNQ點(圖中未畫出)進入磁場,又從Q點(圖中未畫出)離開磁場,已知HO弧的弧度也為.計算P點與Q點的間距,并判斷當甲、乙兩粒子在O點初速度大小增加到2v0,方向不變,再次讓兩粒子完成上述運動,則它們離開磁場時所在位置的間距將如何變化?

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A. 電壓表V的示數(shù)減小

B. 電流表A2的示數(shù)變小

C. ΔUΔI1比值一定小于電源內(nèi)阻r

D. ΔUΔI2比值一定小于電源內(nèi)阻r

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