【題目】如圖所示,質量為m1=1kg的物體A用輕繩跨過定滑輪與質量為m2=0.5kg的物體B相連(繩子與滑輪、滑輪與軸之間的摩擦力均不計),物體A放在傾角為37度的固定斜面上。物體A與斜面間的動摩擦因數為u=0.5,物體A距離斜面低端的距離為x=4m,此時系統處于靜止狀態。已知。求:
(1)物塊A所受摩擦力的大小和方向;
(2)燒斷細繩,物塊A到達斜面低端的時間(設最大靜摩擦力等于滑動摩擦力)
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【題目】如圖所示,光滑水平面上,質量為的小球B連接著輕質彈簧,處于靜止狀態;質量為
的小球A以速度
向右勻速運動,接著逐漸壓縮彈簧并使B運動,過一段時間后,A與彈簧分離。設小球A、B與彈簧相互作用過程中無機械能損失,彈簧始終處于彈性限度以內。
(1)求當彈簧被壓縮到最短時,彈簧的彈性勢能E;
(2)若開始時在小球B的右側某位置固定一塊擋板(圖中未畫出),在小球A與彈簧分離前使小球B與擋板發生正碰,并在碰后立刻將擋板撤走。設小球B與固定擋板的碰撞時間極短,碰后小球B的速度大小不變,但方向相反。設此后彈簧彈性勢能的最大值為,求
可能值的范圍。
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【題目】某同學設計圖示裝置“驗證動量守恒定律”,用不可伸長的輕質細繩懸掛小球A,懸點O到小球球心的長度為L,細繩偏離豎直方向的夾角可從量角器直接讀出。用固定的豎直支架支撐小球B,選擇大小相同、質量不等的A、B兩個小球,將小球B放置在支架上。調節裝置,讓細繩豎直時A、B兩個小球等高并恰好接觸,已知支架的高度為h,重力加速度為g。根據裝置圖,結合實驗原理完成下列問題:
(1)用天平測出小球A、B的質量分別為m1、m2;
(2)用水平力將小球A拉至某一位置,讀出細繩偏離豎直方向的夾角為,由靜止釋放小球A;
(3)A與B發生碰撞后,A被反彈,細繩偏離豎直方向的最大夾角為,小球B做平拋運動,在水平方向的位移為X。
(4)計算出碰撞前瞬間,A的速度大小為_________;碰撞后B的速度大小為____________;
(5)驗證A、B碰撞動量守恒的表達式為________________________________。
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【題目】如圖所示,三條平行等距的虛線表示電場中的三個等勢面,電勢值分別為10V、20V、30V,實線是一帶負電的粒子只在靜電力作用下在該區域內的運動軌跡,對于軌跡上的a、b、c三點來說不正確的有 ( )
A. 粒子在三點的靜電力Fa=Fb=Fc;
B. 粒子必先過a,再到b,然后到c;
C. 粒子在三點的動能大小為EKb>EKa>EKc;
D. 粒子在三點的電勢能大小為EPc<EPa<EPb。
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【題目】固定光滑細桿與水平地面成一定傾角,在桿上套有一個光滑小環,小環從桿底開始在沿桿方向向上的推力F作用下向上運動.0~2 s內推力的大小為5.0N,2~4 s內推力的大小變為5.5N,小環運動的速度隨時間變化規律如圖所示,g取10m/s2.求:
(1)小環在加速運動時的加速度a的大;
(2)小環的質量m ;
(3)第4秒末撤去F,求小環到達最高點離開地面的高度.
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【題目】如圖所示,帶箭頭的線表示某一電場的電場線.在電場力作用下,一帶電粒子(不計重力)經A點飛向B點,徑跡如圖中虛線所示,試判斷:
(1)粒子帶________電;
(2)粒子在________點加速度大;
(3)粒子在________點動能大;
(4)A、B兩點相比,________點電勢高.
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【題目】如圖所示,在光滑地面上,水平外力F拉動小車和木塊一起做無相對滑動的加速運動。小車質量是M,木塊質量是m,力的大小是F,加速度大小是a,木塊和小車間的動摩擦因數是μ。則在這個過程中,木塊受到的摩擦力大小是
A. μmg B. ma C. D. μ(M+m)g
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【題目】如圖所示,a、b、c、d為某電場中的四個等勢面,一帶正電的粒子飛入電場后,只在電場力作用下沿M點到N點的虛線運動,由此可知,這四個等勢面的電勢 φa,φb,φc,φd由高到低的排列順序是_________,帶電粒子經M和N點時,在______點具有較大的電勢能.
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【題目】如圖所示,重為200 N的A木塊放在水平桌面上靜止不動,桌面與木塊之間的動摩擦因數μ=0.1,F將重為15 N的B物體通過輕質細繩,跨過定滑輪與A木塊連結在一起,則水平桌面與A之間的摩擦力大小為___________N。當B物體的重量變為30 N,則水平桌面與A之間的摩擦力大小變為__________N。
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