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【题目】如图所示,小球A系在细线的一端,线的另一端固定在O点,O到光滑水平面的距离为h=0.8m,已知A的质量为m,物块B的质量是小球A3倍,物块B置于水平传送带左端的水平面上且位于O点正下方,传送带右端有一带半圆光滑轨道的小车,小车的质量是小球A5倍,水平面、传送带及小车的上表面平滑连接,物块B与传送带间的动摩擦因数为μ=0.5,其余摩擦不计,传送带长L=1.5m,以恒定速率v=4m/s顺时针运转。现拉动小球A使线水平伸直后由静止释放,小球运动到最低点时与物块B发生弹性正碰,若小车不固定,物块B刚好能滑到与圆心O1等高的C点,重力加速度g10m/s2,小球与物块均可视为质点。求:

(1)小球A和物块B相碰后物块B的速度v大小;

(2)若物块B的质量为mB=1kg,求物块B与传送带之间由摩擦而产生的热量Q;

(3)小车上的半圆轨道半径R大小。

【答案】(1)2m/s(2)2J (3)0.5m

【解析】试题分析:(1) 小球A下摆阶段机械能守恒,由机械能守恒定律解得在最低点的速度,A、B碰撞根据动量守恒求出碰后的速度;

(2)A在传送带上先加速后匀速利用匀变速直线运动的规律求出相对位移根据Q=fs求出摩擦产生的热量;

(3)由动量守恒与能量守恒求出木板右端离B的距离。

解:(1)小球A下摆阶段机械能守恒,由机械能守恒定律得:

A.B碰撞过程系统动量与能量均守恒,以A的初速度方向为正方向,得:

代入数据解得:vB=2m/s;

(2)经过时间t,B与传送带速度相等,由匀变速直线运动速度公式得:

v0=vB+μgt

代入数据解得:t=0.4s

物块滑行的距离为:

解得:s=1.2m

传送带的位移为:s=v0t=4×0.4m=1.6m

则有:S=S﹣S=1.6m﹣1.2m=0.4m

Q=fS=μmgS=0.5×1×10×0.4 J =2J ;

(3)物块在传送带上一直加速到达右端时恰好与传送带速度相等,系统水平方向动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:

3mv0=(3m+5m)v

由机械能守恒定律得:

代入数据解得:R=0.5m。

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(1)物体在传送带上受到的摩擦力为多大;

(2)两物体刚开始下滑时的加速度大小分别为多少;

(3)两物体到传送带底端的时间相差多少;

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【题目】空间有一沿x轴对称分布的电场,规定水平向右为电场的正方向,其电场强度Ex变化的图象如图所示。则下列说法中正确的是( )

A. O点的电势最低

B. 带正电的点电荷在x2点的电势能大于在x1点的电势能

C. 将一带正电的点电荷从x1点移到一x1点,电场力做功为零

D. 带正电的点电荷在x1x3两点处的电势能不相等

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A. A B. B C. C D. D

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【题目】如图所示,质量为m的带电小物块置于倾角53°的光滑斜面上,当整个装置处于竖直向下的匀强电场中时,小物块恰好静止在高为H的斜面顶端,现将电场方向突然改为水平向右,而电场强度大小不变,重力加速度为g,sin37°=0.6,cos37°=0.8,则小物块从斜面顶端开始到着地过程中

A. 电势能减小mgH

B. 电势能减小0.6mgH

C. 动能增加mgH

D. 动能增加2mgH

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【题目】如图所示,由于街道上的圆形污水井井盖破损,便临时更换了一个稍大于井口的红色圆形平板塑料盖,为了测试因塑料盖意外移动致使盖上的物块滑落人污水井中的可能性,有人做了一个实验:将一个可视为质点、质量为m的硬橡胶块置于塑料盖的圆心处,给塑料盖一个沿径向的瞬间水平冲量,使之获得一个水平向右的初速度.实验结果是硬橡胶块恰好与塑料盖分离.设硬橡胶块与塑料盖间的动摩擦因数为μ,塑料盖的质量为M、半径为R,假设塑料盖与地面之间的摩擦可忽略,且不计塑料盖的厚度.

1)塑料盖的初速度大小为多少?

2)通过计算说明硬橡胶块是落入井内还是落在地面上?

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【题目】(1)“在验证机械能守恒定律时,如果以V2/2为纵轴,以h为横轴,根据实验数据绘出图线的斜率等于__________的数值。

(2)验证机械能守恒定律的实验中,有如下器材:

A.打点计时器;

B.低压交流电源(附导线);

C.天平(附砝码);

D.铁架台(附夹子);

E.重锤(附夹子);

F.纸带;

G.秒表,H复写纸。

其中不必要的有__________;还缺少的是_____________

(3)如图所示的曲线是一同学做研究平抛物体的运动实验时画出的小球做平抛运动的部分轨迹,他在运动轨迹上任取水平位移相等的A、B、C三点,测得s=0.2m,h1=0.1m,h2=0.2m,根据以上数据,可求出小球抛出时的初速度为________________m/s。

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B. 若有16个铋210核,经过20天后只剩下一个铋原子核

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