【題目】如圖是形狀為“2019”的豎直光滑軌道(軌道上端等高),其中數(shù)字“0”為半徑R1=5m的圓,上半圓為單側(cè)外軌道,軌道其余部分為管道。數(shù)字“9”上部分是一段四分之三的圓弧,圓的半徑R2=1m:所有管道均平滑連接,F(xiàn)有一質(zhì)量m=1kg的小球,小球的直徑略小于管道直徑,且小球直徑遠小于R1和R2大小。當小球以初速度v進入軌道,恰能通過“0”最高點A,并經(jīng)過B、C點,最后從水平放置的CD管道的D點拋出,恰能無碰撞從管口E點進入傾角為θ的粗糙斜直管,然后小球沿斜直管下滑到底端。在斜直管中,假設小球受到阻力大小恒為其重量的0.3倍。已知E點距管底F的距離L=5m,求:
(1)小球通過“9”最高點B時對管道的彈力大小和方向;
(2)斜面的傾角的大;
(3)小球在沿粗糙斜直管下滑到管底F時的速度大小。
【答案】(1)40N,方向向上;(2)53°;(3)m/s
【解析】
(1)小球恰能通過“0”最高點A,由重力提供向心力,根據(jù)牛頓第二定律得:
故
根據(jù)機械能守恒知,小球通過“9”最高點B時的速度為:
vB=vA=5m/s
小球通過B點時,有:
可得:N=40N,方向向下
根據(jù)牛頓第三定律知,小球?qū)艿赖膹椓Υ笮?/span> N′=N=40N,方向向上。
(2)由A到D的過程,由機械能守恒得:
解得 vD=3m/s
由D點作平拋運動到E點的過程,有:
2R1﹣2R2=
可得 vy=4m/s
所以 tanθ=
可得 θ=53°
(3)小球平拋運動到E點時的速度為:
由E點到F點的過程,由動能定理得:
(mgsin53°﹣kmg)L=
解得:vF=10m/s
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【題目】下列說法中正確的是:
A. 只要知道水的摩爾質(zhì)量和水分子的質(zhì)量,就可以計算阿伏伽德羅常數(shù)
B. 懸浮顆粒越大,在某一瞬間撞擊它的液體分子數(shù)就越多,布朗運動就越明顯
C. 在使兩個分子間的距離由很遠(r>10-9m)減小到很難再靠近的過程中,分子間作用力先減小后增大,分子勢能不斷增大
D. 溫度升高,每個分子的動能都增大
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【題目】如圖所示,粗細均勻的彎曲玻璃管A、B兩端開口,管內(nèi)有一段水銀柱,右管內(nèi)氣體柱長為39cm,中管內(nèi)水銀面與管口A之間氣體柱長為40cm,先將口B封閉,再將左管豎直插入水銀槽中,設整個過程溫度不變,穩(wěn)定后右管內(nèi)水銀面比中管內(nèi)水銀面高2cm,求:
①穩(wěn)定后右管內(nèi)的氣體壓強p;
②左管A端插入水銀槽的深度h(大氣壓強p0=76cmHg)
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【題目】某學習小組在做“探究力的平行四邊形定則”的實驗。
(1)他們的實驗步驟分別是:
A.在豎直放置的方木板上固定一張白紙,用圖釘把橡皮條的一端固定在方木板上,另一端拴上兩個繩套,通過細繩同時用兩個彈簧測力計沿方木板平面平行的方向互成角度地拉橡皮條,使細繩的結(jié)點到達某一位置O點,在白紙上用鉛筆記下O點的位置和讀出兩個彈簧測力計的示數(shù)F1和F2,如圖甲所示。
B.只用一只彈簧測力計,通過細繩拉橡皮條,使它的伸長量與用兩個彈簧測力計拉時相同,讀出此時彈簧測力計的示數(shù)F'和記下細繩的方向。
請指出以上步驟中的錯誤或疏漏:
A中是__________________。
B中是__________________。
(2)該學習小組糾正了(1)中的問題后,在某次實驗中兩個彈簧測力計的拉力Fa=4 N、Fb=3 N已在圖乙中畫出,圖中方格每邊的長度表示1 N,O點是橡皮條的結(jié)點,請通過作圖法求出合力的大小為______N。
(3)接上問,圖甲中的OA沿豎直線,則圖乙中的Fa、Fb與水平方向的夾角分別為β和α,它們一定滿足cos α∶cos β=_______。
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【題目】在“探究小車速度隨時間變化規(guī)律”實驗中:
(1)某同學采用如圖甲所示的裝置進行試驗,_________平衡摩擦力,_________測量小車的質(zhì)量。(均選填“需要”或“不需要”)
(2)甲同學在實驗中得到如圖所示的一條紙帶(兩計數(shù)點間還有四個點沒有畫出),已知打點計時器采用的是頻率為50Hz的交流電,根據(jù)紙帶可求出第3個計數(shù)點的瞬時速度為________m/s ,小車的加速度為________m/s2(結(jié)果保留三位有效數(shù)字)。
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【題目】如圖所示,質(zhì)量相等的物塊A和B疊放在水平地面上,左邊緣對齊.A與B、B與地面間的動摩擦因數(shù)均為μ。先敲擊A,A立即獲得水平向右的初速度,在B上滑動距離L后停下。接著敲擊B,B立即獲得水平向右的初速度,A、B都向右運動,左邊緣再次對齊時恰好相對靜止,此后兩者一起運動至停下.最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,重力加速度為g.求:
(1)A被敲擊后獲得的初速度大小vA;
(2)在左邊緣再次對齊的前、后,B運動加速度的大小aB、aB';
(3)B被敲擊后獲得的初速度大小vB.
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【題目】如圖所示為一列沿x軸正方向傳播的簡諧橫波在t=0時刻的波形圖。其中a、b為介質(zhì)中的兩質(zhì)點,若這列波的傳播速度是10m/s,則下列說法正確的是___________。
A.該波波源的振動周期是0.4s
B.a、b兩質(zhì)點可能同時到達平衡位置
C.t=0.4s時刻a質(zhì)點正在向下運動
D.從t=0到t=0.1s時間內(nèi)質(zhì)點b的路程為2cm
E.該波與頻率為2.5Hz的簡諧橫波相遇時可能發(fā)生波的干涉現(xiàn)象
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【題目】宇宙中,兩顆靠得比較近的恒星,只受到彼此之間的萬有引力作用互相繞轉(zhuǎn),稱之為雙星系統(tǒng),設某雙星系統(tǒng)繞其連線上的O點做勻速圓周運動,如題圖所示。若AO<OB,則( 。
A.雙星的總質(zhì)量一定,轉(zhuǎn)動周期越小,雙星之間的距離就越小
B.星球A的向心力一定大于B的向心力
C.星球A的質(zhì)量一定大于B的質(zhì)量
D.星球A的線速度一定大于B的線速度
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【題目】在研究原子物理時,科學家們經(jīng)常借用宏觀模型進行模擬。在玻爾原子模型中,完全可用衛(wèi)星繞行星運動來模擬研究電子繞原子核的運動。當然這時的向心力不是粒子間的萬有引力(可忽略不計),而是粒子間的靜電力。設氫原子中,電子和原子核的帶電量大小都是e=1.60×10-19C,電子在第一、二可能軌道運行時,其運動半徑分別為r1、r2,且r2=4r1,其中r1=0.53×10-10m。據(jù)此試求:
(1)電子分別在第一、二可能軌道運行時的動能;
(2)當電子從第一可能軌道躍遷到第二可能軌道時,原子還須吸收10.2eV的光子,那么氫原子的電勢能增加了多少eV?(靜電力恒k=9.0×109Nm2/C2)
(3)氫原子核外電子的繞核運動可等效為一環(huán)形電流,試計算氫原子處于n=2的激發(fā)態(tài)時,核外電子運動的等效電流。(保留一位有效數(shù)字)(設電子質(zhì)量為m=0.91×10-30kg)?
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