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【題目】質量的物塊A與質量的物塊B放在傾角θ=30°的光滑斜面上處于靜止狀態(tài),輕質彈簧一端與物塊B連接,另一端與固定檔板連接,彈簧的勁度系數k=400 N/m,現給物塊A施加一個平行于斜面向上的力F,使物塊A沿斜面向上做勻加速運動,已知力F在前0.2s內為變力,0.2s后為恒力,()求:力F的最大值與最小值?

【答案】100N60N

【解析】設剛開始時彈簧壓縮量為x0,則(mA+mB)gsin θ=kx0
因為在前0.2 s時間內,F為變力,0.2 s以后,F為恒力,所以在0.2 s時,BA的作用力為0,由牛頓第二定律知:kx1-mBgsin θ=mBa…
0.2 s時間內A、B向上運動的距離為:x0-x1=at2
①②③式聯立解得:a=5.0m/s2
A、B開始運動時拉力最小,此時有:Fmin=(mA+mB)a=60 N
A、B分離時拉力最大,此時有:Fmax=mA(a+gsin θ)=100 N.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示電路中,已知R1R2R3,R1兩端電壓為3 V,R3兩端電壓為1 V.R4、R5為定值電阻.則

A. R2兩端電壓可能為2 V

B. A、B兩端電壓可能為7 V

C. AB兩端電壓為5 V,可以判斷出R4R5

D. AB兩端電壓為5 V,可以判斷出R4R5

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【題目】用如圖甲所示的實驗裝置來驗證機械能守恒定律,輕桿兩端固定兩個大小相等但質量不等的小球PQ,桿的正中央有一光滑的水平轉軸O,使桿能在豎直面內自由轉動。O點正下方有一光電門,小球通過軌跡最低點時,球心恰好通過光電門。已知重力加速度為g。

(1)用游標卡尺測得小球的直徑如圖乙所示,則小球的直徑d________cm

(2)PQ從水平位置靜止釋放,當小球P通過最低點時,與光電門連接的數字計時器顯示的擋光時間為Δt,則小球P經過最低點時的速度v__________(用物理量符號表示)。

(3)測得兩小球PQ球心間距離為L,小球P的質量是2m,Q的質量為m,則PQ系統重力勢能的減小量ΔEp________,動能的增加量為ΔEk。若在誤差允許范圍內,總滿足ΔEp________(選填“<”“=”或“>”)ΔEk,則可證得系統機械能守恒。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】小型手搖發(fā)電機線圈共N每匝可簡化為矩形線圈abcd,磁極間的磁場視為勻強磁場,方向垂直于線圈中心軸OO線圈繞OO勻速轉動,如圖所示.矩形線圈ab邊和cd邊產生的感應電動勢的最大值都為e0,不計線圈電阻則發(fā)電機輸出電壓(  )

A. 峰值是e0 B. 峰值是2e0

C. 有效值是Ne0 D. 有效值是Ne0

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【題目】如下圖所示,兩根互相平行的光滑金屬導軌位于水平面內,相距為L0.5m,在導軌的一端接有阻值為R0.8Ω的電阻,在x≥0一側存在一與水平面垂直的均勻磁場,磁感應強度B2T一質量m2 kg的金屬桿垂直放置在導軌上,金屬桿的電阻r0.2Ω,導軌電阻不計.當金屬桿以v0 1 m/s的初速度進入磁場的同時,受到一個水平向右的外力作用,且外力的功率恒為P36W,經過2s金屬桿達到最大速度.求:

1)金屬桿達到的最大速度vm

2)在這2 s時間內回路產生的熱量Q

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【題目】利用如圖1所示的裝置做用單擺測重力加速度的實驗。

(1)實驗室有如下器材可供選用:

A.長約1 m的細線

B.長約1 m的橡皮繩

C.直徑約2 cm的均勻鐵球

D.直徑約5 cm的均勻木球

E.秒表

F.時鐘

G.10分度的游標卡尺

H.最小刻度為毫米的米尺

用了游標卡尺和米尺后,還需要從上述器材中選擇__________(填寫器材前面的字母)。

(2)10分度的游標卡尺測量小球的直徑d,測量的示數如圖2所示,讀出小球直徑的值為_________ mm。

(3)將符合實驗要求的單擺懸掛在鐵架臺上,將其上端固定,下端自由下垂。用米尺測量擺線長度為l。小球在豎直平面內小角度平穩(wěn)擺動后,測得小球完成n次全振動的總時間為t請寫出重力加速度的表達式g= ______(l,d,n,t表示)

(4)正確操作后,根據多次測量數據計算出實驗所在處的重力加速度值,比較后發(fā)現:此值比北京的重力加速度值略小,則實驗所在處的地理位置與北京的主要不同點可能是_________________________(寫出一條即可)。

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【題目】在檢測某款電動汽車性能的某次試驗中,電動汽車由靜止開始沿平直公路勻加速啟動,當功率達到額定功率時保持功率不變,最終做勻速運動。設整個運動過程受到的阻力f不變,圖中v、a、FfP分別表示電動汽車的速度大小、加速度大小、牽引力大小、阻力大小和功率大小,其中正確的是(  )

A.B.

C.D.

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【題目】如圖所示,水平放置的平行金屬板間距為d,緊貼上板固定半徑為尺的圓筒,在兩板中央及筒的下方開有小孔S1、S2,S1S2與圓心O在一條豎直線上。兩板間分布著勻強電場,筒內分布著垂直筒面向里、磁感應強度為E的勻強磁場。有兩個質量均為m、電荷量均為-q的完全相同的帶電粒子甲、乙,在S1處先后靜止釋放,經電場加速后,甲粒子第一次與筒壁的碰撞點為P,S2OP=θ,稍后釋放的乙粒子,將剛要離開圓筒的甲粒子在S2處正碰回圓筒內,此次碰撞剛結束,立即改變板間電壓大小,并利用甲與乙之后的碰撞,將甲一直限制在圓筒內運動。甲、乙之間的碰撞及甲與筒壁的碰撞均無機械能損失,碰撞中無電荷轉移,碰撞時間及粒子重力均忽略不計。

(1)θ=,求甲粒子從S2進入到剛要離開圓筒的運行時間;

(2)若甲粒子到達S2的速度為v0,求乙粒子與甲粒子第一次在S2處相撞后,各自的速度大小及方向;

(3),求在甲和乙相鄰兩次碰撞時間間隔內,甲與筒壁的可能碰撞次數。

(參考:

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【題目】如圖所示,實線表示某電場的電場線(方向未標出),虛線是一帶負電的粒子只在電場力作用下的運動軌跡,設M點和N點的電勢分別為、,粒子在MN時加速度大小分別為、,速度大小分別為、,電勢能分別為、。下列判斷正確的是

A.B.

C.D.

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