【題目】如圖所示,一輕質彈簧固定在豎直墻上,質量為m的滑塊(可視為質點)放置在光滑水平面上,一表面光滑,半徑為R的半圓形軌道固定在水平面上,左端與水平面平滑連接,在半圓軌道右側有一傾角為斜面固定在水平地面上,有一不計厚度,長度為
,質量為M木板恰好能靜止在斜面上,設最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,木板下端距斜面底端為
,下列操作中,彈簧始終在彈性限度之內,重力加速度為g。
(1)用水平力緩慢推m,使彈簧壓縮到一定程度,然后釋放,m恰能運動到圓軌道P處脫離軌道,且OP與豎直方向夾角為。求:(I)彈簧壓縮最短時彈性勢能(2)m通過圓軌道最高點Q時對軌道壓力。
(2)再次用力緩慢推m壓縮彈簧,釋放后,m運動到Q點水平拋出,恰好能以速度沿平行于斜面方向落到木板頂端,當木板下端下滑到斜面底端時,m恰好滑至木板下端,且與木板速度相等。求:木板從開始運動到木板下端到達斜面底端過程中,系統損失的機械能。
【答案】(1) (2)
(3)
【解析】試題分析:當m運動到P處,由牛頓第二定律求出P處的速度,再由能量守恒定律求出彈性勢能;由能量守恒求出Q點的速度,由牛頓第二定律求出Q點的壓力;由題意可知m相對M滑動過程中,m、M系統在斜面方向上動量守恒,動量守恒求出共同的速度,再由能量守恒求出系統損失的機械能。
(1)設m到達P處速度為,由牛頓第二定律:
設彈簧彈性勢能為,由能量守恒定律有
聯立解得
(2)設m到達Q處速度為,由能量守恒可知
在Q處,設軌道對m支持力為,由牛頓第二定律可得:
聯立以上可得:
根據牛頓第三定律可得知m對軌道壓力大小為:
(2)由題意可知m相對M滑動過程中,m、M系統在斜面方向上動量守恒,設M到達斜面底端速度為,由動量守恒可得:
從m滑上木板到木板到達斜面底端過程中,設系統損失機械能為Q,
由能量守恒可得:
聯立解得:
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【題目】如圖所示,兩個質量不同的小球用長度不等的細線拴在同一點,并在同一水平面內做勻速圓周運動,則它們的( ).
A. 角速度大小相等
B. 線速度的大小相等
C. 外圈運動的小球周期大
D. 向心加速度的大小相等
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【題目】調壓變壓器就是一種自耦變壓器,它的構造如圖所示.線圈AB繞在一個圓環形的鐵芯上,CD之間加上輸入電壓,轉動滑動觸頭P就可以調節輸出電壓.圖中A為交流電流表,V為交流電壓表,R1、R2為定值電阻,R3為滑動變阻器,CD兩端接恒壓交流電源,變壓器可視為理想變壓器( 。
A. 當滑動觸頭P逆時針轉動時,電流表讀數變大,電壓表讀數變大
B. 當滑動觸頭P逆時針轉動時,電流表讀數變小,電壓表讀數變小
C. 當滑動變阻器滑動觸頭向下滑動時,電流表讀數變小,電壓表讀數變大
D. 當滑動變阻器滑動觸頭向下滑動時,電流表讀數變大,電壓表讀數變小
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【題目】在一個已知力的分解中,下列情況具有唯一解的是( )
A. 已知兩個分力的方向,并且不在一條直線上 B. 已知兩個分力的大小
C. 已知一個分力的大小和另一個分力的方向 D. 已知一個分力的大小和方向
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【題目】如圖所示,半徑R=0.5 m的光滑圓弧面CDM分別與光滑斜面體ABC和斜面MN相切于C、M點,斜面傾角分別如圖所示.O為圓弧圓心,D為圓弧最低點,C、M在同一水平高度.斜面體ABC固定在地面上,頂端B安裝一定滑輪,一輕質軟細繩跨過定滑輪(不計滑輪摩擦)分別連接小物塊P、Q(兩邊細繩分別與對應斜面平行),并保持P、Q兩物塊靜止.若PC間距為L1=0.25 m,斜面MN足夠長,物塊P質量m1=3 kg,與MN間的動摩擦因數,重力加速度g=10 m/s2,求:(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)
(1)小物塊Q的質量m2;
(2)燒斷細繩后,物塊P第一次到達D點時對軌道的壓力大小;
(3)物塊P在MN斜面上滑行的總路程.
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【題目】下列關于慣性的說法中正確的是
A. 靜止的物體有慣性,運動的物體無慣性
B. 運動的物體有慣性,靜止的無慣性
C. 速度越大慣性越大
D. 慣性是物體的固有屬性,不隨運動狀態變化而變化
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【題目】如圖所示,L是自感系數很大的理想線圈,a、b為兩只完全相同的小燈泡,R0是一個定值電阻,則下列有關說法中正確的是( )
A. 當S閉合瞬間,a燈比b燈亮
B. 當S閉合待電路穩定后,兩燈亮度相同
C. 當S突然斷開瞬間,a燈比b燈亮些
D. 當S突然斷開瞬間,b燈立即熄滅
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【題目】坐在行駛的列車里的乘客,看到鐵軌兩旁的樹木迅速后退,“行駛的列車”和“迅速后退的樹木”的參考系分別為( )
A. 地面、地面
B. 列車、地面
C. 列車、列車
D. 地面、列車
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