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【题目】如图,光滑轨道固定在竖直平面内,倾斜、水平、为半径的半圆弧轨道,三部分平滑连接,为圆弧轨道的最低点,可视为质点的小球中间压缩一轻质弹簧静止在水平轨道上(弹簧与两小球不拴接且被锁定)。现解除对弹簧的锁定,小球脱离弹簧后恰能沿轨道运动到处,小球沿圆弧轨道运动。已知的竖直高度差,在点时小球对轨道压力的大小为,弹簧恢复原长时小球仍处于水平轨道(不计空气阻力,),已知。求:

1)小球的质量;

2)弹簧锁定时的弹性势能。

【答案】(1)(2)

【解析】

(1)对小球,由机械能守恒定律得:

解得

取水平向左为正,对小球,由动量守恒定律得:

点,由牛顿第二定律得:

联立以上各式代入数值得:

舍去)

(2)由能量的转化及守恒得:

代入数值得:

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图,在光滑水平长直轨道上有AB两个绝缘体,它们之间有一根长L的轻质细线相连接,其中A的质量为mB的质量为M2mA带电量为+qB不带电,空间存在着方向水平向右的匀强电场,电场强度为E.开始时用外力把AB靠在一起并保持静止,某时刻撤去外力,A开始向右运动,直到细线绷紧.当细线被绷紧时,细线存在极短时间的弹力,而后B开始运动,已知B开始运动时的速度等于线刚绷紧前瞬间A的速度的.整个过程中,A的电荷量保持不变.求:

(1)B刚开始运动时,AB速度各为多少;

(2)通过计算来判断细线在第二次绷紧前AB是否发生碰撞;

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,相距为L的两条是够长的光滑平行金属导轨MNPQ水平放置于磁感应强度大小为B、方向竖直向上的匀强磁场中,导轨的MP两端连接一阻值为R的电阻,金属棒ab垂直于导轨放置且接触良好,并通过水平细线跨过滑轮与物体A相连,已知ab棒与物体A质量均为m,重力加速度为g,不计除R外其余部分的电阻、一切摩擦以及细线和滑轮的质量。现将ab棒由静止释放,测得ab棒沿导轨滑行达到最大速度的过程中,流过电阻R的总电量为q。求:

1ab棒运动过程中的最大速度v的大小;

2ab棒速度为最大速度一半时加速度a的大小;

3ab棒从开始运动到最大速度的过程中电阻R上产生的焦耳热Q

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】磁流体发电是一项新兴技术,它可以把气体的内能直接转化为电能,右图是它的示意图.平行金属板AB之间有一个很强的匀强磁场,磁感应强度为B,将一束等离子体(即高温下电离的气体,含有大量正、负带电粒子)垂直于B的方向喷入磁场,每个离子的速度为v,电荷量大小为qAB两板间距为d,稳定时下列说法中正确的是( )

A. 图中A板是电源的正极

B. 图中B板是电源的正极

C. 电源的电动势为Bvd

D. 电源的电动势为Bvq

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【题目】如图所示,固定的光滑竖直杆上套一个滑块A,与滑块A连接的细线绕过光滑的轻质定滑轮连接滑块B,细线不可伸长,滑块B放在粗糙的固定斜面上,连接滑块B的细线和斜面平行,滑块A从细线水平位置由静止释放(不计轮轴处的摩擦),到滑块A下降到速度最大(A未落地,B未上升至滑轮处)的过程中

A. 滑块A和滑块B的加速度大小一直相等

B. 滑块A减小的机械能等于滑块B增加的机械能

C. 滑块A的速度最大时,滑块A的速度大于B的速度

D. 细线上张力对滑块A做的功等于滑块A机械能的变化量

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,固定于地面、倾角为的光滑斜面上有一轻质弹簧,轻质弹簧一端与固定于斜面底端的挡板C连接,另一端与物块A连接,物块A上方放置有另一物块B,物块A、B质量均为m且不粘连,整个系统在沿斜面向下的外力F作用下处于静止状态。某一时刻将力F撤去,在弹簧将A、B弹出过程中,若A、B能够分离,重力加速度为g。则下列叙述正确的是( )

A. A、B刚分离的瞬间,两物块速度达到最大

B. A、B刚分离的瞬间,A的加速度大小为gsinθ

C. 从力F撤去到A、B分离的过程中,A物块的机械能一直增加

D. 从力F撤去到A、B分离的过程中,A、B物块和弹簧构成的系统机械能守恒

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,某人向放在水平地面的正前方小桶中水平抛球,结果球划着一条弧线飞到小桶的前方.不计空气阻力,为了能把小球抛进小桶中,则下次再水平抛球时,他可能作出的调整为

A.增大初速度,提高抛出点高度B.增大初速度,抛出点高度不变

C.减小初速度,抛出点高度不变D.初速度不变,提高抛出点高度

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【题目】北斗系统中两颗工作卫星12在同一轨道上绕地心O沿顺时针方向做匀速圆周运动,轨道半径为r,某时刻它们分别位于轨道上的AB两位置,如图所示,已知地球表面处的重力加速度为g,地球半径为R,不计卫星间的相互作用力,以下判断正确的是()

A. 这两颗卫星的向心加速度大小为

B. 这两颗卫星的角速度大小为

C. 卫星1由位置A运动至位置B所需时间为

D. 如果使卫星1 加速,它就一定能追上卫星2

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