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精英家教網 > 高中物理 > 題目詳情

【題目】如圖所示為某種游戲裝置的示意圖,水平導軌MNPQ分別與水平傳送帶左側和右側理想連接,豎直圓形軌道與PQ相切于Q。已知傳送帶長L4.0m,且沿順時針方向以恒定速率v3.0m/s勻速轉動。兩個質量均為m的滑塊BC靜止置于水平導軌MN上,它們之間有一處于原長的輕彈簧,且彈簧與B連接但不與C連接。另一質量也為m的滑塊A以初速度v0沿B、C連線方向向B運動,AB碰撞后粘合在一起,碰撞時間極短。若C距離N足夠遠,滑塊C脫離彈簧后以速度vC2.0m/s滑上傳送帶,并恰好停在Q點。已知滑塊C與傳送帶及PQ之間的動摩擦因數均為μ0.20,裝置其余部分均可視為光滑,重力加速度g10m/s2。求:

1PQ的距離和v0的大;

2)已知豎直圓軌道半徑為0.55m,若要使C不脫離豎直圓軌道,求v0的范圍。

【答案】(1) 2.25m ,3m/s (2) 3 m/sv0≤9m/sv0m/s

【解析】

(1) AB碰撞過程動量守恒有:

接著AB整體壓縮彈簧后彈簧恢復原長時,C脫離彈簧,這個過程有:

代入數據聯立解得:v0=3m/s;

因為傳送帶速度大于C滑上去的速度,故設C滑上傳送帶后一直加速,則:

解得:

所以C在傳送帶上一定先加速后勻速,滑上PQ的速度v3m/s,又因為恰好停在Q點,則有:

代入數據解得:xPQ2.25m

(2)要使C不脫離圓軌道,有兩種情況,一是最多恰能到達圓心等高處,二是至少到達最高處;若恰能到達圓心等高處,則得:

可得:

vQm/s>v

所以此情況下C在傳送帶上全程減速,由NQ段有:

可得 vC6m/s;在A、B碰撞及與彈簧作用的過程中,則有:

聯立方程可解得:v09m/s,因為v0=3m/s時物塊C剛好能到達Q, 所以這種情下,A的初速度范圍是:

3 m/s≤v0≤9m/s

C恰能到達最高點,則在最高點有:

Q運動到最高點的過程,由機械能守恒定律得:

則得:vQm/s ,同理可得A的初速度范圍是:

綜上所述所以v0的范圍是3 m/s≤v0≤9m/s

答:(1PQ的距離2.25mv0的大小3m/s;

2)若要使C不脫離豎直圓軌道,v0的范圍是3 m/s≤v0≤9m/s .

練習冊系列答案
相關習題

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【題目】已知電流強度為I的通電直導線在距離為r的地方產生的磁感應強度大小為 ,k 為常數。如圖所示,三根通有電流大小相等的長直導線垂直正方向abcd 所在平面,且分別位于 a、c、d 三個頂點。a、d 處導線中的電流方向與 c處導線的電流方向相反。已知 a 處導線在 b 處產生的磁感應強度大小為 B,則 b點的磁感應強度大小為(

A. B. C. D.

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【題目】為了降低潛艇噪音,提高其前進速度,可用電磁推進器替代螺旋槳.潛艇下方有左、右兩組推進器,每組由6個相同的、用絕緣材料制成的直線通道推進器構成,其原理示意圖如圖所示.在直線通道內充滿電阻率ρ0.2Ωm的海水,通道中a×b×c0.3m×0.4m×0.3m的空間內,存在由超導線圈產生的勻強磁場,其磁感應強度B6.4T、方向垂直通道側面向外.磁場區域上、下方各有a×b0.3m×0.4m的金屬板M、N,當其與推進器專用直流電源相連后,在兩板之間的海水中產生了從NM、大小恒為I1.0×103 A的電流,設該電流只存在于磁場區域.不計電源內阻及導線電阻,海水密度ρm≈1.0×103kg/m3

(1)求一個直線通道推進器內磁場對通電海水的作用力大小,并判斷其方向;

(2)當潛艇以恒定速度v030 m/s前進時,海水在出口處相對于推進器的速度v34 m/s,專用直流電源所提供的電功率可分為三部分:12個推進器的牽引功率P1、12個推進器中海水的電熱功率P2、12個推進器單位時間內海水動能的增加值P3(提示:Δt時間內每個推進器噴出海水的質量可表示為mρmbcv-v0)Δt,計算海水動能時對應的速率要用相對于地面的速率).求出這三個相應功率的大。

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【題目】如圖所示為汽車的加速度和車速的倒數的關系圖象。若汽Z+X+X+K]車質量為2×103kg,它由靜止開始沿平直公路行駛,且行駛中阻力恒定,最大車速為30 m/s,則( )

A. 汽車所受阻力為2×103N

B. 汽車勻加速所需時間為5 s

C. 汽車勻加速的加速度為3 m/s2

D. 汽車在車速為5 m/s時,功率為6×104W

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【題目】由粗細相同、同種材料制成的AB兩線圈分別按圖甲、乙兩種方式放入勻強磁場中,甲、乙兩圖中的磁場方向均垂直于線圈平面,AB線圈的匝數之比為21,半徑之比為23,當兩圖中的磁場都隨時間均勻變化時 (  )

A.甲圖中,A、B兩線圈中電動勢之比為23

B.甲圖中,A、B兩線圈中電流之比為32

C.乙圖中,AB兩線圈中電動勢之比為89

D.乙圖中,A、B兩線圈中電流之比為23

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【題目】如圖所示,三個質量相等的小球ab、c從圖示位置分別以相同的速度v0水平向右拋出,最終都能到達D3L0)點。不計空氣阻力,x軸所在處為地面,則可判斷a、b、c三個小球( 。

A.初始時刻縱坐標之比為9:4:1

B.在空中運動過程中,重力做功之比為3:2:1

C.在空中運動過程中,速度變化率之比為1:1:1

D.到達D點時,重力做功的瞬時功率之比為1:1:1

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【題目】如圖所示,兩根金屬平行導軌MN和PQ放在水平面上,左端向上彎曲且光滑,導軌間距為L,電阻不計。水平段導軌所處空間有兩個有界勻強磁場,相距一段距離不重疊,磁場Ⅰ左邊界在水平段導軌的最左端,磁感強度大小為B,方向豎直向上;磁場Ⅱ的磁感應強度大小為2B,方向豎直向下。質量均為m、電阻均為R的金屬棒a和b垂直導軌放置在其上,金屬棒b置于磁場Ⅱ的右邊界CD處,F將金屬棒a從彎曲導軌上某一高處由靜止釋放,使其沿導軌運動。設兩金屬棒運動過程中始終與導軌垂直且接觸良好。

(1)若水平段導軌粗糙,兩金屬棒與水平段導軌間的最大摩擦力均為mg,將金屬棒a從距水平面高度h處由靜止釋放。求:

金屬棒a剛進入磁場Ⅰ時,通過金屬棒b的電流大。

若金屬棒a在磁場Ⅰ內運動過程中,金屬棒b能在導軌上保持靜止,通過計算分析金屬棒a釋放時的高度h應滿足的條件;

(2)若水平段導軌是光滑的,將金屬棒a仍從高度h處由靜止釋放,使其進入磁場Ⅰ。設兩磁場區域足夠大,求金屬棒a在磁場Ⅰ內運動過程中,金屬棒b中可能產生焦耳熱的最大值。

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(1)若該粒子恰能從圖中o點射出,且ao=l/4,求A、B兩板間的電壓UAB;

(2)若要該帶電粒子在磁場中運動的時間保持不變,求AB兩板間的電壓最大值UAB

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同步練習冊答案
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