如图所示,固定在水平地面上的横截面为“”形的光滑长直导轨槽,槽口向上(图为俯视图,图中两组平行双直线表示“
”形槽的两侧壁).槽内放置一个滑块,滑块的左半部是半径为R的半圆柱形光滑凹槽,滑块的宽度为2R,恰与“
”形槽的两内侧壁的间距相等,滑块可在槽内沿槽壁自由滑动.现有一金属小球(可视为质点)以水平初速度v0沿槽的一侧壁冲向滑块,从滑块的半圆形槽口边缘进入滑块凹槽.已知金属小球的质量为m,滑块的质量为3m,整个运动过程中无机械能损失.求:
(1)当金属小球滑离滑块时,金属小球和滑块的速度各是多大;
(2)当金属小球经过滑块上的半圆柱形槽的最右端A点时,金属小球的对地速率.
)滑雪是一项刺激又危险的运动,现有一体重为60kg的滑雪运动员以20m/s的速度从一平台水平飞出,在平台下方有一宽为15m的小河,对岸的落地点与飞出点的高度差3.2m。不计空气阻力,g取10m/s2,问运动员能否掉进
小河?
声源振动时发出声音的频率即为每秒钟发出声波的数目,声源每秒钟发出的波数不同,发出声音的频率就不同。对观察者而言,人耳听到的声音频率即为每秒钟接收到的声波数目,例如我们听到频率为50Hz的声音,每秒钟接收到的声波数即为50。当声源靠近或远离观察者时,人耳听到的频率不再等于声源发出的频率,这种现象叫多普勒效应。
(1)我们在生活中经常有这样的经验:高速驶来的火车“呼啸而来,扬长而去”。试定性分析当火车靠近我们时,我们听到的鸣笛声与火车发出的声音频率相比有何不同?
(2)观察者静止在路旁,一列动车以速度v向观察者驶来,动车发出的鸣笛声频率为f0,观察者听到的声音频率为f,声音的速度为u,试推导f与f0的关系。
图示电路中,电源的电压为U,r为定值电阻,闭合开关,调节滑动变阻器,当电压表示数U1=105V时,电流表示数I1=1A,当电压表示数U2=100V时,电流表示数I2=2A。
(1)求电源的电压U和电阻r的阻值。
(2)利用该电源给电阻R1=180Ω的电水壶供电,经过9分钟可以使250g的水温度从30℃升高到60℃。若利用该电源给电阻R2=360Ω的电水壶供电,要使同样多的水升高相同的温度,应该加热多长时间?设两次加热时水每秒钟散失的热量相等,水的比热容为4.2×103J/(kg·℃)。
图示电路中,E为电源,R1为滑动变阻器,R2为电阻箱,电流表A的量程为0.1mA,内阻约为100Ω。用此电路,经以下步骤可近似测得A的内阻RA:
① 闭合S1,断开S2,调节R1,使电流表读数等于其量程I0;
② 保持R1不变,闭合S2,调节R2,使电流表读数等于,读出R2的值,等于RA的大小。
试分析:
(1)R2与RA相等的原因是:。
(2)该实验测量出的结果与真实值相比偏(填“大”或“小”)。
(3)要减小由于设计方案带来的测量误差,R1与RA应该满足的条件是:。25%,求汽车由A运动到C的过程中消耗汽油的质量。
如图,凸透镜L的焦距为f,F为焦点,在离透镜1.5f处垂直主光轴放置一平面镜M,左侧焦点F的正上方有一点光源S,试通过作图确定在凸透镜右侧所成像点的位置,要求作出两条光路。