如圖所示,質量M="1.5" kg的小車靜止于光滑水平面上并靠近固定在水平面上的桌子右邊,其上表面與水平桌面相平,小車的左端放有一質量為0.5 kg的滑塊Q。水平放置的輕彈簧左端固定,質量為0.5 kg的小物塊P置于桌面上的A點并與彈簧的右端接觸,此時彈簧處于原長。現用水平向左的推力將P緩慢推至B點(彈簧仍在彈性限度內)時,推力做的功為WF="4" J,撤去推力后,P沿光滑的桌面滑到小車左端并與Q發生彈性碰撞,最后Q恰好沒從小車上滑下。已知Q與小車表面間動摩擦因數。(g="10" m/s2)
(1)Q剛在小車上滑行時的初速度v0 ;
(2)小車的長度至少為多少才能保證滑塊Q不掉下?
(1) 。2)6m
解析試題分析:(1)用水平向左的推力緩慢壓縮彈簧,彈簧獲得的彈性勢能等于推力做的功.即:彈簧的彈性勢能.
當彈簧完全推開物塊P時彈簧的彈性勢能轉化為物塊P的動能,有: 解得
,
P、Q之間發生彈性碰撞時,動量守恒,機械能也守恒,于是有:,
, (2分)
根據以上兩式解得:
(1分)
(2)滑塊Q在小車上滑行,做勻減速運動,根據牛頓第二定律得
解得:
小車開始做初速度為零的勻加速運動,根據牛頓第二定律得 解得:
小車和滑塊達到相等速度時不掉下來就不會掉下來,此過程滑塊Q相對小車滑行的位移大小等于車子的最小長度L.設兩者達到共同速度的時間為t,根據運動學公式有: 解得:
解得:
故小車的最小長度為6m.
考點:本題考查考生對功能關系、動量守恒定律、機械能守恒定律、牛頓第二定律的理解和應用.意在考查考生應用動量觀點和能量觀點解決碰撞問題的能力.
科目:高中物理 來源: 題型:計算題
(12分)某同學為了測定木塊與斜面間的動摩擦因數,他用測速儀研究木塊在斜面上的運動情況,裝置如圖甲所示。他使木塊以初速度v0=4m/s的速度沿傾角的斜面上滑,緊接著下滑至出發點,并同時開始記錄數據,結果電腦只繪出了木塊從開始上滑至最高點的v-t圖線如圖乙所示。g取10m/s2。求:
(1)上滑過程中的加速度的大小a1;
(2)木塊與斜面間的動摩擦因數μ;
(3)木塊回到出發點時的速度大小v。
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
如圖甲所示,電荷量為q =1×10-4C的帶正電的小物塊置于絕緣水平面上,所在空間存在方向沿水平向右的電場,電場強度E的大小與時間的關系如圖乙所示,物塊運動速度與時間t的關系如圖丙所示,取重力加速度g=10m/s2。求:
(1)前2秒內電場力做的功。(4分)
(2)物塊的質量. (3分)
(3)物塊與水平面間的動摩擦因數(3分)
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
(17分)如圖所示,長12m質量為50kg的木板右端有一立柱.木板置于水平地面上,木板與地面間的動摩擦因數為0.1,質量為50kg的人立于木板左端,木板與人均靜止,當人以4m/s2的加速度勻加速向右奔跑至板的右端時,立刻抱住立柱,(取g=10m/s2)試求:
(1)人在奔跑過程中受到的摩擦力的大。
(2)人在奔跑過程中木板的加速度.
(3)人從開始奔跑至到達木板右端所經歷的時間.
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
(12分)航天宇航員在月球表面完成了如下實驗:如圖所示,在月球表面固定一豎直光滑圓形軌道,在軌道內的最低點,放一可視為質點的小球,當給小球水平初速度v0時,小球剛好能在豎直面內做完整的圓周運動。已知圓形軌道半徑為r,月球的半徑為R。求:
(1)月球表面的重力加速度g;
(2)軌道半徑為2R的環月衛星周期T。
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(16分) 如圖所示,一條軌道固定在豎直平面內,ab段水平且粗糙,動摩擦因數為μ.bcde段光滑,cde段是以O為圓心、半徑為R的一小段圓。梢暈橘|點的物塊A和B緊靠在一起,靜止于b處,A的質量是B的3倍.兩物體在足夠大的內力作用下突然分離,分別沿軌道向左、右運動.B到d點時速度沿水平方向,此時軌道對B的支持力大小等于B所受重力的3/4,重力加速度g,
求:(1)物塊B在d點的速度大;
(2)分離后B的速度;
(3)分離后A在ab段滑行的距離.
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
如圖所示,一輛汽車以V0=15m/s的速率通過一座拱橋的橋頂時,汽車對橋面的壓力等于車重的一半。取g =10m/s2,求:
(1)這座拱橋的半徑R;
(2)若要使汽車過橋頂時對橋面恰無壓力,則汽車過橋頂時的速度V的大小.
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
如圖甲所示,質量為m="1" kg的物體置于傾角為θ=37°的固定斜面上(斜面足夠長),對物體施一平行于斜面向上的拉力F,t="2" s時撤去拉力,物體運動的部分v-t圖象如圖乙所示(g取10 m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)
求:①拉力F的大小 ②4 s末物體的速度v
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
(8分)如圖所示,水平地面上放置一個質量為m的物體,在與水平方向成θ角、斜向右上方的拉力F的作用下沿水平地面運動。物體與地面間的動摩擦因數為μ,重力加速度為g。求:
(1)若物體在拉力F的作用下能始終沿水平面向右運動,拉力F的大小范圍;
(2)已知m=10 kg、μ=0.5,g=10 m/s2,若物體以恒定加速度a=5 m/s2向右做勻加速直線運動,維持這一加速度的拉力F的最小值。
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