【題目】如圖所示為某種游戲裝置的示意圖,水平導軌MN和PQ分別與水平傳送帶左側(cè)和右側(cè)理想連接,豎直圓形軌道與PQ相切于Q。已知傳送帶長L=4.0m,且沿順時針方向以恒定速率v=3.0m/s勻速轉(zhuǎn)動。兩個質(zhì)量均為m的滑塊B、C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(zhì)量也為m的滑塊A以初速度v0沿B、C連線方向向B運動,A與B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vC=2.0m/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(shù)均為μ=0.20,裝置其余部分均可視為光滑,重力加速度g取10m/s2。求:
(1)PQ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/s≦v0≤9m/s或v0≥m/s
【解析】
(1) A與B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(shù)據(jù)聯(lián)立解得:v0=3m/s;
因為傳送帶速度大于C滑上去的速度,故設(shè)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v=3m/s,又因為恰好停在Q點,則有:
代入數(shù)據(jù)解得:xPQ=2.25m
(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:
vQ=m/s>v
所以此情況下C在傳送帶上全程減速,由N~Q段有:
可得 vC=6m/s;在A、B碰撞及與彈簧作用的過程中,則有:
聯(lián)立方程可解得:v0=9m/s,因為v0=3m/s時物塊C剛好能到達Q點, 所以這種情下,A的初速度范圍是:
3 m/s≤v0≤9m/s
若C恰能到達最高點,則在最高點有:
從Q運動到最高點的過程,由機械能守恒定律得:
則得:vQ=m/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 或
答:(1)PQ的距離2.25m和v0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 或.
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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(chǎn)生的磁感應(yīng)強度大小為 ,k 為常數(shù)。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(chǎn)生的磁感應(yīng)強度大小為 B,則 b點的磁感應(yīng)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(gòu)成,其原理示意圖如圖所示.在直線通道內(nèi)充滿電阻率ρ=0.2Ωm的海水,通道中a×b×c=0.3m×0.4m×0.3m的空間內(nèi),存在由超導線圈產(chǎn)生的勻強磁場,其磁感應(yīng)強度B=6.4T、方向垂直通道側(cè)面向外.磁場區(qū)域上、下方各有a×b=0.3m×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(chǎn)生了從N到M、大小恒為I=1.0×103 A的電流,設(shè)該電流只存在于磁場區(qū)域.不計電源內(nèi)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(nèi)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v0=30 m/s前進時,海水在出口處相對于推進器的速度v=34 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(nèi)海水動能的增加值P3(提示:Δt時間內(nèi)每個推進器噴出海水的質(zhì)量可表示為m=ρmbc(v-v0)Δt,計算海水動能時對應(yīng)的速率要用相對于地面的速率).求出這三個相應(yīng)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(shù)的關(guān)系圖象。若汽Z+X+X+K]車質(zhì)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A、B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,A、B線圈的匝數(shù)之比為2∶1,半徑之比為2∶3,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2∶3
B.甲圖中,A、B兩線圈中電流之比為3∶2
C.乙圖中,A、B兩線圈中電動勢之比為8∶9
D.乙圖中,A、B兩線圈中電流之比為2∶3
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【題目】如圖所示,三個質(zhì)量相等的小球a、b、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D(3L,0)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(yīng)強度大小為2B,方向豎直向下。質(zhì)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(xiàn)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(shè)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的電流大小;
若金屬棒a在磁場Ⅰ內(nèi)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(yīng)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(shè)兩磁場區(qū)域足夠大,求金屬棒a在磁場Ⅰ內(nèi)運動過程中,金屬棒b中可能產(chǎn)生焦耳熱的最大值。
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【題目】同學們通過實驗探究發(fā)現(xiàn):彈簧彈力與彈簧伸長量成正比,比例系數(shù)稱為勁度系數(shù)。某實驗小組進一步想探究彈簧的勁度系數(shù)與哪些因素有關(guān),首先他們猜想可能與彈簧長度有關(guān),于是他們找到幾根相同的彈簧,分別測出一根彈簧、兩根彈簧串聯(lián),三根彈簧串聯(lián)……情況下彈簧的勁度系數(shù),并作出了彈簧進度系數(shù)k與彈簧長度的關(guān)系圖像如圖,于是他們猜想彈簧的勁度系數(shù)可能與彈簧長度成反比。你認為要驗證該小組同學的猜想是否正確,應(yīng)該做_____________的關(guān)系圖像。你認為彈簧的勁度系數(shù)與彈簧長度的關(guān)系為:____________________________
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【題目】如圖所示,A、B為豎直放置的平行板電容器的兩個極板,B板中央有一個小孔c,右側(cè)有一個邊界為等邊三角形abc的勻強磁場,ab邊與B板平行。磁場方向垂直紙面向里,磁感應(yīng)強度大小為B,ab=bc=ac=l在A板正對B板小孔的P處,由靜止釋放一個電荷量為+q、質(zhì)量為m的帶電粒子(重力不計)。
(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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