【题目】如图所示,物体质量m1=0.1kg ,视为质点,在C处弹簧发射器的作用下,沿光滑半圆轨道至最高点A处后水平飞出,不计空气阻力,恰好沿PQ方向击中P点,∠PQC=53°,半圆的半径R=0.5m,A、P两点的竖直距离为0.8米,g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6.
(1)A的速度为多大?A、P两点的水平距离为多大?
(2)物体在A点对轨道的压力有多大?
(3)质量m2=0.2kg的另一物体,也视为质点,放于与A点等高的光滑斜面BP上,其倾角为53°,问:当质量m1的物体刚要离开轨道A点时,静止释放质量m2的物体应该提前还是滞后多少时间,才能实现两物体同时到达P点?
【答案】(1)平抛运动,3m/s, 1.2m, 0.8N(2)提前0.1s
【解析】试题分析:(1)物体离开A点后作平抛运动.
物体经过P点时竖直分速度为:vy==m/s=4m/s
设物体在A点速度大小为vA.
据题意知:物体沿PQ方向击中P点,此时速度恰好沿PQ方向,则:vy=vAtan53°,得 vA=3m/s
物体从A运动到P的时间为:t==s=0.4s
所以A、P两点的水平距离为 x=vAt=1.2m.
在A点,以物体为研究对象,根据牛顿第二定律得:
N+mg=m
则得,N=m(﹣g)=0.1×(﹣10)N=0.8N;
根据牛顿第三定律得:物体在A点对轨道的压力N′=N=0.8N,方向竖直向上.
(2)质量m2=0.2kg的物体向下的加速度为 a=gsin53°=8m/s2.
根据xBP=,xBP==m=1m
联立解得,m2物体运动到P点的时间 t′=0.5s
所以静止释放质量m2的物体应该提前0.1s才能实现两物体同时到达P点.
答:(1)此物体离开A点后作平抛运动,在A点速度为3m/s,A、P两点的水平距离为1.2m,物体在A点对轨道的压力为0.8N.
(2)当质量m1的物体刚要离开轨道A点时,静止释放质量m2的物体应该提前0.1s才能实现两物体同时到达P点.
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【题目】如图所示,两根长度相同的细线分别系有两个完全相同的小球,细线的上端系于O点;设法让两个小球均在水平面上做匀速圆周运动,已知L1跟竖直方向的夹角为60°,L2跟竖直方向的夹角为30°,下列说法正确的是( )
A. 细线L1和细线L2所受的拉力大小之比为
B. 小球m1和m2的角速度大小之比为
C. 小球m1和m2的线速度大小之比为
D. 小球m1和m2的向心力大小之比为3:1
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【题目】关于弹力做功与弹性势能的关系,我们在进行猜想时,可以参考对重力做功与重力势能的关系的讨论。下面的猜想有道理的是( )
A.弹力做功将引起弹性势能的变化,当弹力做正功时,弹性势能将增加
B.弹力做功将引起弹性势能的变化,当弹力做正功时,弹性势能将减少
C.弹力做功将引起弹性势能的变化,当弹力做正功时,弹性势能将增加
D.弹力做功将引起弹性势能的变化,当弹力做负功时,弹性势能将减少
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【题目】如图所示,水平传送带由电动机带动并始终保持以速度匀速运动。现将质量为的某物块由静止释放在传送带上的左端,过了一段时间物块能保持与传送带相对静止并运动到了传送带上的右端。设物块与传送带间的动摩擦因数为,对于这一过程下列说法正确的是:
A. 摩擦力对物块做功为
B. 传送带克服摩擦力做功为
C. 系统摩擦生热为
D. 电动机多消耗的能量为
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【题目】如图所示,内壁光滑的细导管弯成半径为R的圆形轨道竖直放置.质量为m的A球和质量为2m的B球,以大小相同的线速度在管内滚动,当A小球运动到最高点时,B小球运动到最低点,重力加速度取g.
(1)当两球以一定速度运动时,A球运动到最高点时,A球对导管没有力,求此时导管受B球的作用力的大小和方向.
(2)请讨论,A、B小球是否存在一个速度,出现使导管受A、B球的作用力的合力为零的情况?若存在,求此时的速度.
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【题目】有一种大型游戏器械,它是个圆筒形大容器,游客进入容器后靠竖直筒壁站立,如图所示。当圆简开始转动,转速加快到一定程度时,突然地板塌落,游客发现自己并没有落下去,这是因为
A. 游客受到的筒壁的作用力垂直于筒壁 B. 游客受到的摩擦力等于重力
C. 游客处于失重状态 D. 游客随着转速的增大有沿壁向上滑动的趋势
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【题目】关于弹力、摩擦力,以下说法正确的是( )
A.两物体间如果存在弹力,一定同时存在摩擦力
B.物体的弹性形变增大,弹力一定会随之增大
C.增大两物体间的弹力,物体间的摩擦力也一定会相应增加
D.同一接触面间产生的弹力和摩擦力,方向可以不垂直
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