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【題目】如圖所示,質量為m、長為2L的長滑塊靜止地放在光滑的水平桌面上,上表面左側一半AB段光滑,右側一半BC段粗糙。一質量可忽略的輕質彈簧固定在滑塊的左端,彈簧的勁度系數為k,滑塊右端用一不可伸長的細繩通過測力傳感器固定在豎直墻上。一質量也為m,初速度為v0(其方向水平向左)的小物塊在滑塊上向左滑動時,測力傳感器測得繩子拉力隨時間變化圖象如圖所示,最終與彈簧相碰并壓縮彈簧。求

(1)細繩能承受的最大拉力Tmax是多大

(2)滑塊的初速度最小值vmin是多大

(3)滑塊獲得的最大加速度amax是多大。

【答案】1Tmax=2F0;(2vmin;(3amax=

【解析】

細繩恰好被拉斷時,細繩的拉力恰好等于2F0,根據胡克定律求出彈簧的壓縮量.在彈簧被壓縮的過程中,物塊的動能轉化為彈簧的彈性勢能,由機械能守恒求解物體的最小初速度;細繩斷裂后彈簧壓縮過程,彈力變大,加速度變大,當小物體與滑塊具有共同速度時,彈簧壓縮量最大,彈力最大,滑塊的加速度最大,由動量守恒定律求出共同速度,由能量守恒定律求出彈簧的壓縮量,再由牛頓第二定律求出最大的加速度;

1)由圖像可知細繩能承受的最大拉力Tmax=2F0

2)細繩剛拉斷時,壓縮了x0kx0=2F0

故:vmin

3)繩子拉斷時:

拉斷后至共速:

amax

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,邊長為2L的正方形虛線框內有垂直于紙面向里的勻強磁場,磁感應強度大小為B。一個由某種材料做成的邊長為L、粗細均勻的正方形導線框abcd所在平面與磁場方向垂直;導線框、虛線框的對角線重合,導線框各邊的電阻大小均為R。在導線框從圖示位置開始以恒定速度v沿對角線方向進入磁場,到整個導線框離開磁場區域的過程中,下列說法正確的是(

A. 導線框進入磁場區域的過程中有向里收縮的趨勢

B. 導線框中有感應電流的時間為

C. 導線框的bd對角線有一半進入磁場時,整個導線框所受安培力大小為

D. 導線框的bd對角線有一半進入磁場時,導線框ac兩點間的電壓為

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【題目】水平面上有電阻不計的U形導軌NMPQ,它們之間的寬度為LMP之間接入電動勢為E的電源(不計內阻)。現垂直于導軌擱一根質量為m,電阻為R的金屬棒ab,并加一個范圍較大的勻強磁場,磁感應強度大小為B,方向與水平面夾角為θ且指向右斜上方,如圖所示,問:

1ab棒靜止時,受到的支持力和摩擦力各為多少?

2B的大小和方向均能改變,則要使ab棒所受支持力為零,B的大小至少為多少?此時B的方向如何?

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【題目】如圖是磁流體發電機的示意圖,它的發電原理是:將一束等離子體(即高溫下電離的氣體,含有大量帶有正點和負電的微粒,而從整體上說呈電中性)噴射入磁場,于是在磁場中有兩塊金屬板AB上就會聚集電荷,產生電壓。以下說法正確的是( )

A. A板電勢較高

B. 流過R的電流方向a→R→b

C. 等離子體在A、B間運動時,磁場力對等離子體做正功

D. 等離子體發生偏轉的原因是離子所受洛倫茲力大于所受電場力

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【題目】1956年,李政道和楊振寧提出在弱相互作用中宇稱不守恒,并由吳健雄用半衰期為5.27年的Co放射源進行了實驗驗證,次年李、楊二人獲得諾貝爾物理獎。Co的衰變方程式是:Co→Ni+e+(其中是反中微子,它的電荷為零,靜止質量可認為是零),根據云室照片可以看到衰變產物Nie不在同一條直線上的事實。根據這些信息可以判斷

A. Ni的核子數A60,核電荷數Z28

B. 此核反應為α衰變

C. Nie的動量之和不可能等于零

D. 衰變過程動量不守恒

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【題目】如圖所示,豎直面內有一個固定圓環,MN是它在豎直方向上的直徑.兩根光滑滑軌MPQN的端點都在圓周上,MP>QN.將兩個完全相同的小球ab分別從MQ點無初速釋放,在它們各自沿MPQN運動到圓周上的過程中,下列說法中正確的是( )

A. 合力對兩球的沖量大小相同

B. 重力對a球的沖量較大

C. 彈力對a球的沖量較小

D. 兩球的動量變化大小相同

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】某同學要測定一節干電池的電動勢和內阻,現有下列器材可供選用:

A.電壓表(0~3V,內阻約5kΩ)

B.電流表(0~100 mA,內阻1Ω)

C.滑動變阻器R3(阻值0~15Ω)

D. 滑動變阻器R(阻值0~1000Ω)

E.開關、導線若干

操作步驟如下:

(1)請用筆畫線代替導線在圖中完成實物連接圖,要求滑動變阻器的滑片P自左向右滑動時電流表示數變小

(2)為了得到合理的實驗結果,滑動變阻器應選______(填C或D)

(3)用此方法測量該電池的電動勢和內阻,并把測量結果記錄在圖乙所示的圖中,由圖可知電池的電動勢為____V,內阻為______Ω

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【題目】如圖所示,傾角為α=30°的固定粗糙斜面,斜面上相隔為d的平行虛線MN與PQ間有大小為B的勻強磁場,方向垂直斜面向下,一質量m,電阻R,邊長L的正方形單匝純電阻金屬線圈,線圈在沿斜面向上的恒力作用下,以速度勻速進入磁場,線圈ab邊剛進入磁場和cd邊剛要離開磁場時,ab邊兩端的電壓相等。已知磁場的寬度d大于線圈的邊長L,線圈與斜面間的動摩擦因數為,重力加速度g=10m/s2。求:
(1)線圈有一半面積進入磁場時通過ab邊的電荷量q;

(2)恒力F的大小;
(3)線圈通過磁場的過程中,ab邊產生的熱量Q。

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【題目】我們可以用圖(a)所示裝置探究合外力做功與動能改變的關系。將光電門固定在水平軌道的B點,平衡摩擦力后,用小桶通過細線拉小車,小車上安裝遮光條并放有若干鉤碼。現將小車上的鉤碼逐次移至小桶中,并使小車每次都從同一位置A點由靜止釋放。

(1)用游標卡尺測出遮光條的寬度,記錄光電門的示數,從而算出小車通過B點的速度。其中游標卡尺測量情況如圖(b)所示,則d=___________cm

(2)測小桶質量,以小桶和桶內鉤碼質量之和m為橫坐標,小車經過B點時相應的速度平方為縱坐標,則v2-m圖線應該為下圖中___________

A B

C D

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同步練習冊答案
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