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如图7-6-10所示,在一个很长的斜面上的某处A,水平抛出一个物体.已知物体抛出时的动能为1.5 J,斜面的倾角θ=30°.空气阻力不计,求它落到斜面上B点时的动能.

图7-6-10
3.5 J
设物体的质量为m,初速度为v0,A、B两点的高度差为h,水平距离为s,则
h=stan30°
由平抛运动规律可得h=gt2,s=v0t
解得h=
以B点所在平面为参考平面,根据机械能守恒定律得EkB=mv02+mgh
则EkB=mv02=EkA=×1.5 J="3.5" J.
练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源:不详 题型:计算题

(10分)如图8所示,光滑坡道顶端距水平面高度为h,质量为m的小物块A从坡道顶端由静止滑下,进入水平面上的滑道时无机械能损失,为使A制动,将轻弹簧的一端固定在水平滑道延长线M处的墙上,另一端恰位于滑道的末端O点.已知在OM段,物块A与水平面间的动摩擦因数均为μ,其余各处的摩擦不计,重力加速度为g,求:
(1)物块滑到O点时的速度大小;
(2)弹簧为最大压缩量d时的弹性势能(设弹簧处于原长时弹性势能为零)
(3)若物块A能够被弹回到坡道上,则它能够上升的最大高度是多少?

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科目:高中物理 来源:不详 题型:计算题

如图所示,物块的质量分别为,并均可视为质点,它们间有关系。三物块用轻绳通过滑轮连接,物块间的距离和到地面的距离均是。若与地面、相碰后速度立即减为零,相碰后粘合在一起。(设距离滑轮足够远且不计一切阻力)。

(1)求物块刚着地时的速度大小?
(2)若使物块不与相碰,则  应满足什么条件?
(3)若时,求物块由最初位置上升的最大高度?
(4)若在(3)中物块由最高位置下落,拉紧轻绳后继续下落,求物块拉紧轻绳后下落的最远距离?

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科目:高中物理 来源:不详 题型:计算题

在验证“机械能守恒定律”的实验中,打点计时器所用电源频率是50 Hz,用质量为300 g的重锤带动纸带自由下落,打点计时器在纸带上打下一系列的点.实验中得到一条清晰的纸带,如图7-8-7所示,纸带上O点为第—个点,P为纸带记录中的一个点,纸带旁有一刻度尺,0点与O点对齐.

图7-8-7
(1)由刻度尺可以测量出重物落到点P时下落的高度是_______.
(2)利用刻度尺测量得到的数据,可以计算出重物通过P点时的动能是_______(取三位有效数字).

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

在“验证机械能守恒定律”的实验中,打点计时器安装时必须使计时器保持水平,而使限位孔保持竖直状态,这是因为(    )
??
A.纸带通过顺畅,以减小摩擦阻力??B.无论限位孔怎样安装对实验结果无影响
??
C.保证打点均匀??D.保证重锤能匀速下落

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科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题

如图7-7-10所示,质量为2m和m的可看作质点的小球A、B,用不计质量、不可伸长的细线相连,跨在固定的光滑圆柱两侧.开始时,A球和B球与圆柱轴心同高,然后释放A球,则B球到达最高点时的速率是多大?

图7-7-10

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科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题

如图7-7-4所示,小物块ABC质量相等,均为m.AB用细绳绕过轻小滑轮相连接.不计细绳、滑轮质量及一切摩擦,两滑轮间距离为="0.6" m.开始时AB静止,现将小物块C挂在两滑轮间细线的中点O处,求:

图7-7-4
(1)物块C下落多大高度时的速度最大?
(2)物块C下落的最大距离多大?

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科目:高中物理 来源:不详 题型:实验题

如图7-7-9所示,轻弹簧k一端与墙相连,质量为4 kg的木块沿光滑的水平面以5 m/s的速度运动并压缩弹簧k,求弹簧在被压缩过程中最大的弹性势能及木块的速度减为3 m/s时弹簧的弹性势能.

图7-7-9

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科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题

如图6-3-19所示,半径为R的光滑半圆上有两个小球,质量分别为m和M(M>m),由细绳挂着,今由静止开始释放,当小球m到达半圆柱体顶端时对圆柱体的压力多大?

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