游客
题文

如图所示,两个光滑的定滑轮的半径很小,表面粗糙的斜面固定在地面上,斜面的倾角为θ=30°.用一根跨过定滑轮的细绳连接甲、乙两物体,把甲物体放在斜面上且连线与斜面平行,把乙物体悬在空中,并使悬线拉直且偏离竖直方向α=60°.现同时释放甲、乙两物体,乙物体将在竖直平面内振动,当乙物体运动经过最高点和最低点时,甲物体在斜面上均恰好未滑动.已知乙物体的质量为m=1  kg,若取重力加速度g=10  m/s2.求:甲物体的质量及斜面对甲物体的最大静摩擦力.

科目 物理   题型 计算题   难度 较易
知识点: 探究单摆的周期与摆长的关系
登录免费查看答案和解析
相关试题

在如图所示的竖直平面内。水平轨道 CD 和倾斜轨道 GH 与半径 r= 9 44 m 的光滑圆弧轨道分别相切于 D 点和 G 点, GH 与水平面的夹角 θ = 37°。过 G 点、垂直于纸面的竖直平面左侧有匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向里,磁感应强度 B=1.25T ;过D点、垂直于纸面的竖直平面右侧有匀强电场,电场方向水平向右,电场强度 E=1×104N/C 。小物体 P 1 质量 m = 2×10-3kg、电荷量 q = +8×10-6C,受到水平向右的推力 F=9.98×10 - 3 N 的作用,沿 CD 向右做匀速直线运动,到达 D 点后撤去推力。当 P 1 到达倾斜轨道底端 G 点时,不带电的小物体 P 2 GH 顶端静止释放,经过时间 t=0.1s P 1 相遇。 P 1 P 2 与轨道 CDGH 间的动摩擦因数均为=" 0." 5,取 g=10m/s2 sin 37° = 0.6, cos 37°= 0.8,物体电荷量保持不变,不计空气阻力。求:

(1)小物体 P 1 在水平轨道 CD 上运动速度 v 的大小;
(2)倾斜轨道 GH 的长度 s

石墨烯是近些年发现的一种新材料,其超高强度及超强导电、导热等非凡的物理化学性质有望使21世纪的世界发生革命性的变化,其发现者由此获得2010年诺贝尔物理学奖。用石墨烯制作超级缆绳,人类搭建"太空电梯"的梦想有望在本世纪实现。科学家们设想,通过地球同步轨道站向地面垂下一条缆绳至赤道基站,电梯仓沿着这条缆绳运行,实现外太空和地球之间便捷的物资交换。

(1)若"太空电梯"将货物从赤道基站运到距地面高度为 h 1 的同步轨道站,求轨道站内质量为 m 1 的货物相对地心运动的动能。设地球自转角速度为 ω ,地球半径为 R
(2)当电梯仓停在距地面高度 h 2 =4R 的站点时,求仓内质量 m 2 =50kg 的人对水平地板的压力大小。取地面附近重力加速度 g=10m/s2 ,地球自转角速度 ω=7.3×10 - 5 rad/s ,地球半径 R=6.4×103km

如图,光滑水平直轨道上两滑块 A B 用橡皮筋连接, A 的质量为 m ,开始时橡皮筋松弛, B 静止,给 A 向左的初速度 v 0 ,一段时间后, B A 同向运动发生碰撞并粘在一起,碰撞后的共同速度是碰撞前瞬间 A 的速度的两倍,也是碰撞前瞬间 B 的速度的一半。求:

(i) B 的质量;
(ii)碰撞过程中 A B 系统机械能的损失。

如图所示,三角形 ABC 为某透明介质的横截面, O BC 边的中点,位于截面所在平面内的一束光线自 O 以角度 i 入射,第一次到达 AB 边恰好发生全反射。已知 θ=150 BC 边长为 2L ,该介质的折射率为 2 。求:

(i)入射角 i

(ii)从入射到发生第一次全反射所用的时间(设光在真空中的速度为 c ,可能用到: sin 750 = 6 + 2 4 tan 150 =2- 3 )。

一种水下重物打捞方法的工作原理如图所示。将一质量 M=3×103kg 、体积 V 0 =0.5m3 的重物捆绑在开口朝下的浮筒上。向浮筒内冲入一定质量的气体,开始时筒内液面到水面的距离 h 1 =40m ,筒内气体体积 V 1 =1m3 。在拉力作用下浮筒缓慢上升,当筒内液面的距离为 h 2 时,拉力减为零,此时气体体积为 V 2 ,随后浮筒和重物自动上浮。求 V 2 h 2



已知:大气压强 P 0 =1×105 P a ,水的密度 ρ=1×103kg/m3 ,重力加速度的大小 g=10m/s2 。不计水温变化,筒内气体质量不变且可视为理想气体,浮筒质量和筒壁厚度可忽略。

Copyright ©2020-2025 优题课 youtike.com 版权所有

粤ICP备20024846号