【題目】某物理課外興趣小組設計了如圖所示裝置,AB段為一豎直細圓管,BPC是一個半徑R=0.4m的半圓軌道,C端的下方有一質(zhì)量M=2kg的小車,DEF為半徑r=0.2m的半圓軌道,E為軌道最低點,左側緊靠一固定障礙物。在直管的下方固定一鎖定的處于壓縮狀態(tài)的輕質(zhì)彈簧,彈簧上端放置一質(zhì)量為m=1kg的小球(小球直徑略小于圓管的直徑,遠遠小于Rr,)。小球到B端的距離為,CD間豎直距離為。某時刻,解除彈簧的鎖定,小球恰好能通過BPC的最高點P,從C端射出后恰好從D端沿切線進入半圓軌道DEF,并能從F端飛出。若各個接觸面都光滑,重力加速度取g=10m/s2,則:

1)彈簧被釋放前具有的彈性勢能EP大小是多少;

2)小球從F點飛出后能上升的最大高度是多少?

3)小球下落返回到E點時對軌道的壓力大小是多少?

【答案】118J21m3190N

【解析】

1)由AP的過程中,小球機械能守恒,可得

P點,有牛頓第二定律可得

解得

,

2PE的過程中,小球機械能守恒,由機械能守恒定律可得

計算得出

小球由E上升到最高點過程中,小球與車組成的系統(tǒng)在水平方向動量守恒,系統(tǒng)機械能守恒,以球的初速度方向為正方向,由動量守恒定律可得

由機械能守恒定律可得

代入數(shù)據(jù)解得

3)小球從第一次經(jīng)過E點到再次返回E點的過程中,小球與小車組成的系統(tǒng)在水平方向動量守恒,系統(tǒng)機械能守恒,以小球的初速度方向為正方向,由動量守恒定律可得

由機械能守恒定律可得

計算得出,小球的速度大小為

方向水平向左

小車的速度大小

方向水平向右

小球與小車運動方向相反,所以二者的相對速度為

則小球受到的支持力為

根據(jù)牛頓第三定律可知,小球?qū)壍赖膲毫?/span>190N

練習冊系列答案
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【題目】如圖所示,在豎直擺放的氣缸內(nèi)有水和水蒸氣,水蒸氣上方由質(zhì)量為M60kg的可以自由上下移動的活塞封閉系統(tǒng),活塞上方為真空.當水中加熱器功率為P1100W時,活塞以v10.01m/s緩慢上升,當加熱器功率為P2200W時,活塞以v20.025m/s緩慢上升,若在加熱水的過程中容器的溫度不變,求系統(tǒng)散熱速率(即單位時間內(nèi)熱量散失量).

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AvFg(nT)

BvF

CvF

DvF

2)若代入圖中所測的數(shù)據(jù),求得在誤差范圍內(nèi)等于________(用已知量和圖中測出的物理量表示),即可驗證重錘下落過程中機械能守恒.即使在操作及測量無誤的前提下,所求也一定會略________(選填大于小于”)后者的計算值,這是實驗存在系統(tǒng)誤差的必然結果。

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A. 上升過程克服磁場力做的功大于下降過程克服磁場力做的功

B. 上升過程克服磁場力做的功等于下降過程克服磁場力做的功

C. 上升過程克服重力做功的平均功率大于下降過程中重力的平均功率

D. 上升過程克服重力做功的平均功率等于下降過程中重力的平均功率

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【題目】中國宋代科學家沈括在《夢溪筆談》中最早記載了地磁偏角:“以磁石磨針鋒,則能指南,然常微偏東,不全南也。”進一步研究表明,地球周圍地磁場的磁感線分布示意如圖結合上述材料,下列說法正確的是

A.地球內(nèi)部也存在磁場,地磁南極在地理北極附近

B.地磁場的磁感線是“有頭有尾”的,由地磁北極射出,射入地磁南極

C.地球表面任意位置的地磁場方向都與地面平行

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【題目】物理學家在微觀領域中發(fā)現(xiàn)了電子偶數(shù)這一現(xiàn)象.所謂電子偶數(shù)就是由一個負電子和一個正電子繞它們的質(zhì)量中心旋轉(zhuǎn)形成的相對穩(wěn)定的系統(tǒng).已知正、負電子的質(zhì)量均為me,電量大小均為e,普朗克恒量為h,靜電力常量為k.假設電子偶數(shù)中正、負電子繞它們質(zhì)量中心做勻速圓周運動的軌道半徑r、運動速度v及電子的質(zhì)量滿足量子化理論: ,n1,2,3…,當n1時電子旋轉(zhuǎn)的速率大小為_____電子偶數(shù)的能量為正負電子運動的動能和系統(tǒng)的電勢能之和,已知兩正負電子相距為L時的電勢能為,則n1電子偶數(shù)的能量為_____

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A.時,燈L1變暗,燈L2變亮

B.時,燈L1先變暗后變亮,燈L2先變亮后變暗

C.時,燈L1先變暗后變亮,燈L2不斷變暗

D.時,燈L1先變暗后變亮,燈L2不斷變亮

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A.平板BP受到的最小壓力為mg

B.平板BP受到的最大壓力為mg

C.平板AP受到的最小壓力為mg

D.平板AP受到的最大壓力為mg

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