如图所示,有一个可视为质点的质量为m=1kg的小物块,从光滑平台上的A点以v0=1.8m/s的初速度水平抛出,到达C点时,恰好沿C点的切线方向进人固定在竖直平面内的光滑圆弧轨道,最后小物块无碰撞地滑上紧靠轨道末端D点的足够长的水平传送带。已知传送带上表面与圆弧轨道末端切线相平,传送带沿顺时针方向匀速运行的速度为v=3m/s,小物块与传送带间的动摩擦因数μ= 0.5,圆弧轨道的半径为R=2m,C点和圆弧的圆心O点连线与竖直方向的夹角θ=530,不计空气阻力,重力加速度g=10m/s2,sin530="0." 8、cos530=0.6。求:
(1)小物块到达圆弧轨道末端D点时对轨道的压力;
(2)小物块从滑上传送带到第一次离开传送带的过程中产生的热量。
(1)一列简谐波沿直线传播,某时刻该列波上正好经过平衡位置的两质点相距6 ,且这两质点之间的波峰只有一个,则该简谐波可能的波长为()
A. | 4 、6 和8 | B. | 6 、8 和12 |
C. | 4 、6 和12 | D. | 4 、8 和12 |
(2)利用半圆柱形玻璃,可减小激光束的发散程度。在题11(2)图所示的光路中,
为激光的出射点,
为半圆柱形玻璃横截面的圆心,
过半圆顶点。若某条从
点发出的与
成
角的光线,以入射角
入射到半圆弧上,出射光线平行于
,求此玻璃的折射率。
在一种新的"子母球"表演中,让同一竖直线上的小球
和小球
,从距水平地面高度为
(
>1)和
的地方同时由静止释放,如图所示。球
的质量为
,球
的质量为
。设所有碰撞都是弹性碰撞,重力加速度大小为
,忽略球的直径、空气阻力及碰撞时间。
(1)求球
第一次落地时球A的速度大小;
(2)若球
在第一次上升过程中就能与球
相碰,求
的取值范围;
(3)在(2)情形下,要使球
第一次碰后能到达比其释放点更高的位置,求
应满足的条件。
如图所示,半径为
的半球形陶罐,固定在可以绕竖直轴旋转的水平转台上,转台转轴与过陶罐球心O的对称轴
重合。转台以一定角速度
匀速转动,一质量为
的小物块落入陶罐内,经过一段时间后,小物块随陶罐一起转动且相对罐壁静止,它和
点的连线与
之间的夹角
为60°。重力加速度大小为
。
(1)若
,小物块受到的摩擦力恰好为零,求
;
(2)
,且
,求小物块受到的摩擦力大小和方向。
为了降低潜艇噪音,提高其前进速度,可用电磁推进器替代螺旋桨。潜艇下方有左、右两组推进器,每组由6个相同的用绝缘材料制成的直线通道推进器构成,其原理示意图如下。在直线通道内充满电阻率
的海水,通道中a
的空间内,存在由超导线圈产生的匀强磁场,其磁感应强度
、方向垂直通道侧面向外。磁场区域上、下方各有
的金属板
、
,当其与推进器专用直流电源相连后,在两板之间的海水中产生了从
到
,大小恒为
的电流,设电流只存在于磁场区域。不计电源内阻及导线电阻,海水密度
。
(1)求一个直线通道推进器内磁场对通电海水的作用力大小,并判断其方向。
(2)在不改变潜艇结构的前提下,简述潜艇如何转弯?如何倒车?
(3)当潜艇以恒定速度
前进时,海水在出口处相对于推进器的速度
,思考专用直流电源所提供的电功率如何分配,求出相应功率的大小。
"电子能量分析器"主要由处于真空中的电子偏转器和探测板组成。偏转器是由两个相互绝缘、半径分别为
和
的同心圆金属半球面
和
构成,
、
为电势值不等的等势面,其过球心的截面如图所示。一束电荷量为
、质量为
的电子以不同的动能从偏转器左端
的正中间小孔垂直入射,进入偏转电场区域,最后到达偏转器右端的探测板
,其中动能为
的电子沿等势面
做匀速圆周运动到达N板的正中间。忽略电场的边缘效应。
(1)判断球面 、 的电势高低,并说明理由;
(2)求等势面 所在处电场强度E的大小;
(3)若半球面 、 和等势面 的电势分别为 、 和 ,则到达N板左、右边缘处的电子,经过偏转电场前、后的动能改变量 和 分别为多少?
(4)比较 和 的大小,并说明理由。