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如图所示,劲度系数k=20.0N/m的轻质水平弹簧右端固定在足够长的水平桌面上,左端系一质量为M=2.0kg的小物体A,A左边所系轻细线绕过轻质光滑的定滑轮后与轻挂钩相连。小物块A与桌面的动摩擦因数μ=0.15,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。现将一质量m=1.0kg的物体B挂在挂钩上并用手托住,使滑轮右边的轻绳恰好水平伸直,此时弹簧处在自由伸长状态。释放物体B后系统开始运动,取g=10m/s2

(1)求刚释放时物体B的加速度a;
(2)求小物块A速度达到最大时弹簧的伸长量x1
(3)已知弹簧弹性势能,x为弹簧形变量,求整个过程中小物体A克服摩擦力年做的总功W。

(1)(2)(3)2.4 J

解析试题分析:(1) 对A、B两物体组成的系统由于mg>μMg,所以B刚释放时物体A将开始向左运动,
此时弹簧弹力为零,据牛顿第二定律有:            (3分)
解得                                    (2分)
(2) 在A向左加速过程中位移为x时A和B的加速度为a,
据牛顿第二定律有                    (2分)
A第1次向左运动到a=0位置时,速度达到最大,设A此时向左运动位移为x1,则有: mg- μMg- kx1= 0                                              
解得        (2分)
(3)设A向左运动的最大位移为x2,则有mgx2= kx22+μMgx2          (2分)
解得x2="0.7" m                                                (1分)
此时kx2>mg+μMg,故A将向右运动。                          (1分)
设A向右运动返回到离初始位置距离为x3时速度再次减为零,则有
kx22- kx32=mg(x2-x3)+μMg(x2-x3)                             (1分)
解得x3="0.6" m                                                  (1分)
此时mg<μMg+kx3,所以A静止在x3处。                         (1分)
整个过程中A运动的总路程s=x2+(x2-x3)="0.8" m                    (1分)
A克服摩擦力所做总功W="μMgs=2.4" J                             (1分)
考点:考查了牛顿第二定律,能量守恒定律的综合应用

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(12分)如图所示,质量为m=1kg可看作质点的小球以一定初速度沿桌子边缘水平飞出,下落高度h=0.8m后恰好沿A点的切线方向进入竖直放置的半径R=1m的光滑圆轨道ABC,空气阻力不计,取g=10m/s2,sin53°=0.8,求:

(1)小球运动到A点时速度的大小
(2)小球对轨道B点的压力

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(16分)光滑圆轨道和两倾斜直轨道组成如图所示装置,其中直轨道bc粗糙,直轨道cd光滑,两轨道相接处为一很小的圆弧。质量为m=0.1kg的滑块(可视为质点)在圆轨道上做圆周运动,到达轨道最高点a时的速度大小为v=4m/s,当滑块运动到圆轨道与直轨道bc的相切处b时,脱离圆轨道开始沿倾斜直轨道bc滑行,到达轨道cd上的d点时速度为零。若滑块变换轨道瞬间的能量损失可忽略不计,已知圆轨道的半径为R=0.25m,直轨道bc的倾角θ=37o,其长度为L=26.25m,d点与水平地面间的高度差为h=0.2m,取重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6。求:

(1)滑块在圆轨道最高点a时对轨道的压力大小;
(2)滑块与直轨道bc问的动摩擦因数;

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(1)A开始运动时加速度a的大小;
(2)A、B碰撞后瞬间的共同速度v的大小;
(3)A的上表面长度l;

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(20分)如图所示,在光滑的水平面上有一质量为m=1kg的足够长的木板C,在C上放置有A、B两物体,A的质量mA=1kg,B的质量为mB=2kg.A、B之间锁定一被压缩了的轻弹簧,弹簧储存的弹性势能Ep=3J,现突然给A、B一瞬时冲量作用,使A、B同时获得v0=2m/s的初速度,且同时弹簧由于受到扰动而解除锁定,并在极短的时间内恢复原长,之后与A、B分离.已知A和C之间的摩擦因数为μ1=0.2,B、C之间的动摩擦因数为μ2=0.1,且滑动摩擦力略小于最大静摩擦力.求:

(1)弹簧与A、B分离的瞬间,A、B的速度分别是多大?
(2)已知在C第一次碰到右边的固定挡板之前,A、B和C已经达到了共同速度,求在到达共同速度之前A、B、C的加速度分别是多大及该过程中产生的内能为多少?
(3)已知C与挡板的碰撞的碰撞无机械能损失,求在第一次碰撞后到第二次碰撞前A在C上滑行的距离?

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(1)若,求
(2)若,求粒子在磁场中运动时加速度的大小;  
(3) 若,为使粒子仍能垂直打在板上,求

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(1)小物块Q落地前瞬间的速度;
(2)小物块Q落地时到滑块P的B端的距离。

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