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文档简介
),砸到眼睛的情况。如图所示,若手机质量为120g,从离人眼睛约20cm跌落,砸到眼睛后手机未反弹,眼睛受到的手机的冲击时间约为0.2s,重力加速度送带与水平地面平行。现将质量为m=4kg的某物块由静止释放在传送带上的右端,经过一段时间物块能保持与传送带相对静止,设物块与传送带间的动摩擦因数为μ=0.5,取g=10m/s2,对于物块从静止释放到相对静止这一过程中,下列说法正确的是A.物块受到的摩擦力对它做的功为2.25J动的v-t图像如图乙所示。已知从t=0到t=t0时间内,物块A运动的距离为0.32v0t0,C.弹簧压缩量的最大值为0.6v0t0D.碰撞过程中弹簧的最大弹性势能为0.5点,OQ两点的连线水平,OQ=d。已知小球甲在P、Q两点时弹簧弹力大小相等,重力加速度为g,sin53°=0.8,cos53°=0.6。则B.小球甲处于P点时,弹簧的压缩量为d 某实验小组利用如图甲所示的装置来探究平抛运动的特点。小球A和接收器B组成二维运动传感器,弹射器弹出小球A后,接收器B每隔相等的时间T,采集一次小球A的位(2)弹射器将小球A弹出后,计算机利用接收到的数据绘出了小球A运动的点迹乙所示,每小格的边长L=2.5cm。(3)通过实验,试分析a点(填“是”或“不是”)平抛的起点;接收器B采集小球A位置的周期T=s,则小球A做平抛运动的初速度大小为m/s,小球A经d<R)拉离竖直方向一定角度θ由静止释放,记录小球通过光电门的时间t。(1)用游标卡尺测量小球的直径d,由于前小半部分被遮挡,只能看到后半部分,测量(2)若有关系式(用g、R、d、t、θ表示)成立,则可验证该过程(3)小王同学用该装置测量当地的重力加速度大小,分别记录小球拉开的角度θ1,θ2,端开口,现用厚度不计的活塞封闭一段长度为10cm的气柱,活塞与管壁均绝热且不漏气,(2)若再用导热性能良好的导热板将玻璃管B端封闭,仅把A端气体由热力学温度T缓慢加热至T,求活塞移动的距离。如图所示,一轻质弹簧的一端固定在小球A上,..(2)小球B落地点与桌面边缘的水平距离.如图所示,半径R=0.2m的光滑圆弧型轨道A固定在光滑水平面上,其左端水平。水板B左端距离x=m处有一固定的弹性挡板D。一质量为2kg的小滑块C(可看作质点)从轨道A的上端由静止释放。已知重力加速度大小为10m/s2,小滑块C与长木板B之间的动摩擦因数为0.1,整个过程小滑块C不(1)小滑块C到达轨道A最底端时受到轨道的作用力F的大小;(2)自木板B开始运动到与挡板D发生第1次碰撞所需的时间t;(3)木板B整个过程通过的总路程x总。C.只需要弹射器弹出小球A有初速度即可,大小没有关系,不一定需要底面光滑,C项错[3][4]根据题意,由图乙可知,相邻两点间的水平位移相等,则相邻两点间的时间间隔相等,设相等时间为T,水平方向有2L=v0T竖直方向有2L-L=gT2[5]小球A运动到b点时,竖直分速度为vBy==0.75m/s则小球A经过b点时的速度大小为vB=v+vy=1.25m/s【答案】(1)0.620(2)gR(1-cosθ)=2(3)(2)由机械能守恒得mgR(1-cosθ)=mv2根据光电门测速原理有v=解得gR(1-cosθ)=2(3)[1]结合上述有gR(1-cosθ)=2变形可得cosθ=1-[2]该图线斜率的绝对值为k,则有k=解得g=L0S(L0+x)S== T2解得x=5cm(2)玻璃管B端封闭,设两部分气体初态压强为p0,体积分别为VA、VB。最终气体压强为p,体积分别为V,V。活塞移动的距离为x¢,根据理想气体状态方程,对A端气体p0VApV=TT2TT又因为VA=VB=L0S,V=LAS,V=LBS且V+V=2L0S,x¢=LA-L02mCgh=2mCv14t22在轨道最低点,根据牛顿第二定律可得F-mCg=mCBB=m/s2aB9可知,两物体共速时B刚好与固定挡板D相撞,因此ts2aB92aB9
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