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【题目】如图所示,一质量M=2.0kg、长L=0.60m的长木板AB静止在光滑水平面上,木板的左侧固定一半径R=0.60m的四分之一圆弧形轨道,轨道末端的切线水平,轨道与木板靠在一起且末端高度与木板高度相同.现在将质量m=l.0kg的小铁块(可视为质点)从弧形轨道顶端由静止释放,小铁块到达轨道底端时的速度v0=3.0m/s,最终小铁块恰好到达长木板AB最右端.(g=l0m/s2).求:

(1)小铁块在弧形轨道末端时所受支持力的大小F

(2)小铁块在弧形轨道上滑动过程中克服摩擦力所做的功Wf

(3)小铁块和木板AB达到共同速度v及小铁块和木板AB间的动摩擦因数.

【答案】(1)25N;(2)1.5J;(3)1m/s 0.5

【解析】

(1)小木块C做圆周运动,由牛顿第二定律可以求出C受到的支持力;
(2)应用动能定理可以求出小木块在圆弧轨道上滑行时克服摩擦力所做的功;
(3)由动量守恒定律求出速度,然后由能量守恒定律求出动摩擦因数.

(1)小木块通过圆弧形轨道末端时,由牛顿第二定律得:F-mg=m
解得小木块受到的支持力:F=25N;
(2)小木块在圆弧形轨道上下滑过程中,由动能定理得:mgR-Wf=mv02-0,
解得克服摩擦力做的功Wf=1.5J;
(3)以小铁块与长木板组成的系统为研究对象,以小铁块的初速度方向为正方向,
由动量守恒定律得:mv0=(m+M)v,
由能量守恒定律得:μmgL=mv02-(m+M)v2
解得:v=1m/s,μ=0.5;

练习册系列答案
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A. 该卫星运行速度一定小于7. 9km/s

B. 该卫星轨道半径与同步卫星轨道半径之比为1:4

C. 该卫星加速度与同步卫星加速度之比为2:1

D. 该卫星的机械能一定小于同步卫星的机械能

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1)计算滑块离开弹簧时速度大小的表达式是_______

2)为求出弹簧的弹性势能,还需要测量_______

A.弹簧原长

B.当地重力加速度

C.滑块(含遮光片)的质量

3)增大AO之间的距离x,计时器显示时间t_____

A.增大 B.减小 C.不变

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【题目】如图所示,电源电压可调,灯泡L规格为“1 5 V 45 W”,且灯丝电阻不随温度变化。电流表量程为“O~O.6 A”“O~3 A",滑动变阻器尺的规格分别为“25 Ω 2 A’“1 OΩ 3 A”。

(1)将电源电压调到1 8V,闭合开关,移动P,使灯泡正常发光。求灯泡的电阻和灯泡消耗的最小功率。

(2)将电源电压调到l 5 V,用定值电阻R0替换灯泡,P置于中点A,闭合开关,电流表指针指到满偏刻度的三分之二位置(可能重新选择了电表最程和变阻器R)。然后将PA移到最左端B,两表示数的I-U关系如图所示。通过计算判断所用变阻器的规格.

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【题目】汽车发动机的额定功率为30KW,质量为1000kg,当汽车在水平路面上行驶时受到阻力为车重的0.1倍(g=10m/s2),求:

(1)汽车在路面上能达到的最大速度;

(2)若汽车以额定功率启动,当汽车速度为5m/s时的加速度;

(3)若汽车从静止开始保持2m/s2的加速度作匀加速直线运动,达到额定输出功率后,汽车保持功率不变又加速行驶了200m,直到获得最大速度后才匀速行驶.求汽车从静止到获得最大行驶速度所用的总时间.

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A. 星球A的角速度一定大于B的角速度

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C. 双星的总质量一定,双星之间的距离越小,其转动周期越大

D. 双星之间的距离一定,双星的总质量越大,其转动周期越大

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