【題目】如圖所示,半徑R=1.0m的光滑圓弧軌道固定在豎直平面內,軌道的一個端點B和圓心O的連線與水平方向間的夾角θ=37°,另一端點C為軌道的最低點.C點右側的水平路面上緊挨C點放置一木板,木板質量M=1kg,上表面與C點等高.質量m=1kg的物塊 (可視為質點)從空中A點以v0=1.2m/s的速度水平拋出,恰好從軌道的B端沿切線方向進入軌道.已知物塊與木板間的動摩擦因數μ1=0.2,木板與路面間的動摩擦因數μ2=0.05,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,取g=10m/s2,設木板受到的最大靜摩擦力跟滑動摩擦力相等.試求:
(1)物塊經過軌道上的B點時的速度大;
(2)物塊經過軌道上的C點時對軌道的壓力;
(3)木板至少多長才能使物塊不從木板上滑下?
(4)若木板足夠長,請問從開始平拋至最終木板、物塊都靜止,整個運動過程中,物塊與木板間產生的內能為多少?木板與地面間產生的內能為多少?共產生的內能為多少?
【答案】(1)2m/s (2)46N (3)6m (4)物塊與木板產生的內能為12J,木板與地面產生的內能為6J,共產生的內能為18J
【解析】
(1)物塊從到
做平拋運動,由速度分解即可求得經過
點時的速度大。
(2)根據動能定理可求得點的速度,由向心力公式可求得物塊在
點受到的支持力,由牛頓第三定律可求得對軌道的壓力;
(3)由牛頓第二定律可求得物塊和木板的加速度,要使物塊不掉下去,兩物體最后應達到相同速度并且物塊剛好到達木板的最右端,由運動學公式可求得木板的長度。
(4)運用運動學公式求出物塊和木板對地的位移,根據相對位移求物塊與木板間產生的內能。根據木板對地的位移求木板與地面間產生的內能。
(1)根據末速度和豎直方向的夾角為,根據運動的分解知:
(2)從到
應用動能定理
解得
在點應用牛頓第二定律:
解得:
由牛頓第三定律可知物塊經過圓軌道上的點時對軌道的壓力為
;
(3)物快在木板上滑動時,設物塊和木板的加速度大小分別為、
,根據牛頓第二定律,
對物塊有:
對木板有:
聯立并代入數據解得:,
;
設物快和木板經過時間達到共同速度
,其位移分別為
、
,則:
對物塊:
對木板:
聯立并代入數據解得:,
設木板長度至少為
時間內物塊的位移:
時間內木板的位移:
由題意得:
即木板長度至少才能使物塊不從木板上滑下
(4) 設物塊與木板速度相同一起滑行的距離為.則它們共同的加速度大小為:
所以,整個運動過程中,物塊與木板間產生的內能為:
木板與地面間產生的內能為:
共產生的內能為:
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【題目】質量為m,帶電量為+q的小物體在O點以初速度v0沿與水平成30°的方向射出,物體在運動過程中,除重力外,還受到方向始終與初速度v0方向相反的力F的作用。
(1)若F = mg,可使物體保持v0做勻速直線運動,可在某一方向上加一定大小的勻強電場,求電場強度的大小和方向。
(2)若F = 2mg,且電場強度與(1)中的場強大小相同,仍要使物體沿v0方向做直線運動,那么該電場強度的可能方向如何?求出物體沿入射方向的最大位移和回到O點的最短時間,以及回到O點時的速度?
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【題目】如圖所示,在光滑的水平面上有一質量為m,長度為L的小車,小車左端有一質量也是m且可視為質點的物塊,車子的右端固定有一個處于鎖定狀態的壓縮輕彈簧(彈簧長度與車長相比可忽略),物塊與小車間動摩擦因數為μ,整個系統處于靜止狀態.現在給物塊一個水平向右的初速度v0,物塊剛好能與小車右壁的輕彈簧接觸,此時彈簧鎖定瞬間解除,當物塊再回到左端時,與小車相對靜止.求:
(1)物塊的初速度v0的大。
(2)彈簧的彈性勢能Ep.
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【題目】如圖所示,一帶電量為q=2×10-9c,質量為m=1.8×10-16kg的粒子,在直線上一點O沿30°角方向進入磁感強度為B的勻強磁場中,經歷t=1.5×10-6s后到達直線上另一點P。求:
(1)粒子作圓周運動的周期T;
(2)磁感強度B的大。
(3)若OP的距離為0.1m,則粒子的運動速度v多大?
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【題目】如圖所示,用落體法驗證機械能守恒定律的實驗,
(1)某同學列舉了該實驗的幾個步驟,其中不正確或沒有必要的是_____(填序號即可)
A.正確安裝好實驗儀器
B.將打點計時器接到學生電源的低壓直流輸出端
C.用天平測出下落重物的質量,且精確到0.01kg
D.實驗中,釋放紙帶前用夾子夾住紙帶不上下移動,且保證紙帶豎直
E.為了使打出來的第一個點清晰,應該先釋放紙帶再接通打點計時器電源開關
(2)在實驗中打點計時器所接交流電頻率為50Hz,當地重力加速度g=9.8m/s2.實驗選用的重物質量為,紙帶上打點計時器打下的連續計時點A、B、C、D到O點的距離如圖2所示,則重物從O點運動到C點,重力勢能減少_______J,重物經過C點時的速度為______ m/s,其動能的增加為________J.(取3位有效數字)
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【題目】如圖所示,一交流發電機的線圈通過滑環與理想變壓器相連,理想變壓器原線圈接有理想電壓表和電流表,副線圈接有定值電阻和燈泡,它們的阻值相等(設燈泡阻值不變),且均為R,當線圈由圖示位置(磁場恰好與線圈平面垂直)以轉速n勻速轉運時,燈泡恰能正常發光,電流表示數為I,理想變壓器原、副線圈的匝數比為k。下列選項中正確的是( 。
A.線圈在圖示位置磁通量的變化率最大
B.電壓表示數為IR
C.燈泡的額定功率為
D.從圖示位置開始計時,變壓器輸入電壓的瞬時值表達式
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【題目】在某公路同一直線車道上同向勻速行駛的轎車和貨車,其速度大小分別為v1= 40 m/s,v2 =25 m/s,轎車在與貨車距離x0=22 m時才發現前方有貨車,若此時轎車只是立即剎車,則轎車要經過x=160m才能停下來,兩車可視為質點;
(1)如果轎車剎車時貨車以速度v2勻速行駛,通過計算分析兩車是否會相撞;
(2)如果轎車在剎車的同時給貨車發信號,貨車司機經t0=2s收到信號并立即以大小為a2=3m/s2的加速度加速行駛,通過計算分析兩車是否會相撞。
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【題目】彈簧的勁度系數為 20N/cm 的水平彈簧振子,它的振動圖像如圖所示,在圖中 A 點對應的時刻( )
A.振子所受的回復力大小為 0.5 N,方向指向正方向
B.振子的速度方向指向負方向
C.A 點對應的時刻為 3.75 s
D.振子的加速度方向指向負方向
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【題目】如圖甲所示,物塊A、B的質量分別是mA=4.0 kg和mB=3.0 kg.用輕彈簧拴接,放在光滑的水平地面上,物塊B右側與豎直墻相接觸.另有一物塊C從t=0時以一定速度向右運動,在t=4 s時與物塊A相碰,并立即與A粘在一起不再分開,物塊C的v-t圖像如圖乙所示.求:
(1)物塊C的質量m;
(2)墻壁對物塊B在4 s到12 s的時間內的沖量I的大小和方向;
(3)B離開墻后的過程中彈簧具有的最大彈性勢能Ep.
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