如图所示,x轴与水平传送带重合,坐标原点O在传送带的左端,传送带长L=8m,传送带右端Q点和竖直光滑圆轨道的圆心在同一竖直线上,皮带匀速运动的速度v0=5m/s。一质量m=1kg的小物块轻轻放在传送带上xP=2m的P点,小物块随传送带运动到Q点后恰好能冲上光滑圆弧轨道的最高点N点。小物块与传送带间的动摩擦因数μ=0.5,重力加速度g=10 m/s2。求:
(1)N点的纵坐标;
(2)从P点到Q点,小物块在传送带上运动系统产生的热量;
(3)若将小物块轻放在传送带上的某些位置,小物块均能沿光滑圆弧轨道运动(小物块始终在圆弧轨道运动不脱轨)到达纵坐标yM=0.25m的M点,求这些位置的横坐标范围。
一质量为m、带电量为+q的粒子以速度v0从O点沿y轴正方向射入一圆形匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向外,粒子飞出磁场区域后,从b处穿过x轴,速度方向与x轴正方向的夹角为30°,同时进入场强大小为大小为E,方向沿x轴负方向成60°角斜向下的匀强电场中,通过了b点正下方c点,如图所示,已知b到O的距离为L,粒子的重力不计,试求:
⑴磁感应强度B
⑵圆形匀强磁场区域的最小面积;
⑶c点到b点的距离
如图所示,物块、
、
的质量分别为
、
、
,并均可视为质点,它们间有
关系。三物块用轻绳通过滑轮连接,物块
与
间的距离和
到地面的距离均是
。若
与地面、
与
相碰后速度立即减为零,
与
相碰后粘合在一起。(设
距离滑轮足够远且不计一切阻力)。
(1)求物块刚着地时的速度大小?
(2)若使物块不与
相碰,则
应满足什么条件?
(3)若时,求物块
由最初位置上升的最大高度?
(4)若在(3)中物块由最高位置下落,拉紧轻绳后继续下落,求物块
拉紧轻绳后下落的最远距离?
如图所示,水平传送带AB的右端与竖直面内的用光滑钢管弯成的“9”形固定轨道相接, 钢管内径很小。传送带的运行速度为v0="6m/s" ,将质量m=1.0kg的可看作质点的滑快无初速地放到传送带A端,已知传送带高度为h="12.0m" ,长度为L="12.0m" , “9” 字全高H="0.8m" ,“9” 字上半部分圆弧半径为R=0.2m,滑块与传送带间的动摩擦因数为0.3 , 重力加速度g=10m/s2 ,试求:
(1)滑块从传送带A端运动到B端所需要的时间
(2)滑块滑到轨道最高点C时对轨道作用力的大小和方向
(3)滑块从D点抛出后的水平射程
[物理——选修3-5]
(1)以下关于原子核的说法正确的是(填入选项前的字母,有填错的不得分)
A.放射性元素的半衰期决定于原子的化学状态,与物理状态无关 |
B.原子序数大于或等于83的元素,都能自发地放出射线 |
C.β射线的穿透能力比![]() |
D.原子核的比结合能越大,表示原子核中核子结合得越牢固,原子核越稳定 |
(2)如图,小车质量为M=2.0kg,带有光滑的圆弧轨道AB和粗糙的水平轨道BC,一小物块(可视为质点)质量为m=0.50kg,与轨道BC的动摩擦因数为μ=0.10,BC部分总长度为L=0.80m.重力加速度g取10m/s2。
①若小车固定在水平面上,将小物块从BC轨道的D点静止释放,小物块恰好可运动到C点.试求D点与BC轨道的高度差;
②若将小车置于光滑水平面上,小物块仍从D点静止释放,试求小物块滑到BC中点时的速度大小。
[物理——选修3-4](1)如图所示,为一列简谐横波在t=0时刻的波形图,波速为10m/s,P和Q分别是离坐标原点O为2m和6m的质点,则以下说法正确的是 (填入选项前的字母,有填错的不得分)
A.若原点O为波源,则在t=0.25s时刻质点P的 速度沿y轴正方向,加速度沿y轴负方向 ![]() |
B.若原点O为波源,则在t=0.25s时刻质点P的 速度沿y轴负方向,加速度沿y轴正方向 |
C.若质点Q为波源,则在t=0.35s时刻质点P的 速度正在减小 |
|
D.若质点Q为波源,则在t=0.35s时刻质点P的 |
位移为-2.5cm
(2)某透明物体的横截面如图所示,其中ABC
为直角三角形,AB为直角边,长度为2L,ABC=45°,ADC为一圆弧,其圆心在AC边的中点。
此透明物体的折射率为n=2.0。若一束宽度与AB
边长度相等的平行光从AB边垂直射入透明物体,试
由光路图画出光线从ADC圆弧射出的区域,并求此
区域的圆弧长度s。(不考虑经ADC圆弧反射后的光线)