【题目】如图所示,水平轨道与半径为的竖直半圆形轨道相切于点,质量为和的、两个小滑块(可视为质点)原来静止于水平轨道上,其中小滑块与一轻弹簧相连.某一瞬间给小滑块一冲量使其获得的初速度向右冲向小滑块,与碰撞后弹簧不与相粘连,且小滑块在到达点之前已经和弹簧分离,不计一切摩擦,求:
()和在碰撞过程中弹簧获得的最大弹性势能.
()小滑块经过圆形轨道的点时对轨道的压力.
()通过计算说明小滑块能否到达圆形轨道的最高点.
【答案】().().()小滑块不能到达圆形轨道的最高点
【解析】试题分析:碰撞过程动量守恒,当两球的速度相等时,系统损失动能最大,此时对应的弹性势能最大.当弹簧恢复原长时,b球速度最大,此时b球向右运动滑上轨道,根据动量守恒、机械能守恒以及向心力公式可求得正确结果.根据完成圆周运动的临界条件,判断b球是否能通过最高点.
()与碰撞达到共速时弹簧被压缩至最短,弹性势 能最大,设此时的速度为.则由系统的动量守恒可得: .
由机械能守恒定律: .
解得: .
()当弹簧恢复原长时弹性热能为零, 开始离开弹簧,此时的速度达到最大值,并以此速度在水平轨道上向前匀速运动,设此时、的速度分别为和.由动量守恒定律和机械能守恒定律可得:
.
解得: .
滑块到达时,根据牛二定律有: .
解得: .
根据牛顿第三定律滑块在点对轨道的压力方向竖直向下.
()设恰能到达最高点点,且在点速度为.此时轨道对滑块的压力为零,滑块只受重力,由牛二定律: 解得: .
再假设能够到达最高点点,且在点速度为由机械能守恒定律可得: .
解得: .所以不可能到在点,假设不成立.
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【题目】如图甲所示,水平传送、两轮间的距离,质量的物块(可视为质点)随传送带一起以恒定的速率向左匀速运动,当物块运动到最左端时,质量的子弹以的水平速度向右射中物块并穿出.在传送带的右端有一传感器,测出物块被击穿后的速度随时间的变化关系如图乙所示(图中取向右运动的方向为正方向,子弹射出物块的瞬间为时刻).设子弹击穿物块的时间较短,且不会击中传感器而发生危险,物块的质量保持不变.不计空气阻力及、轮的大小,取重力加速度,若从第一颗子弹击中物块开始,每隔就有一颗相同的子弹以同样的速度击穿物块,直至物块最终离开传送带,设所有子弹与物块间的相互作用力均相同,求整个过程中物块与传送带之间因摩擦产生的热量。
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【题目】如图()所示.用一水平外力推物体,使其静止在倾角为的光滑斜面上.逐渐增大,物体开始做变加速运动,其加速度随变化的图象如图()所示.取.根据图()中所提供的信息不能计算出的是( )
A. 物体的质量
B. 斜面的倾角
C. 使物体静止在斜面上时水平外力的大小
D. 加速度为时物体的速度
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【题目】固定在水平面上的竖直轻弹簧,上端与质量为的物块相连,整个装置处于静止状态时.物块位于处,如图所示,另有一质量为的物块,从点处自由下落,与相碰后立即具有相同的速度,但不粘连.然后、一起运动,将弹簧进一步压缩后,物块、又被反弹,有下列几个结论:
①、反弹过程中,在处物块与相分离;
②、反弹过程中,在处物块与还未分离;
③可能回到处;
④不可能回到处.
其中正确的是( )
A. ①③ B. ①④ C. ②③ D. ②④
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【题目】如图所示,一个沙袋用无弹性的细绳悬于点,开始时时沙袋处于静止.弹丸以水平速度击中沙袋后均未穿出.第一颗弹丸以速度,打入沙袋后二者共同摆的最大摆角为.当沙袋第一次返回图示位置时,第二颗弹丸恰好以水平速度击中沙袋,使沙袋向右摆动,且最大摆角仍为.若弹丸质量是沙袋质量的倍,则以下结论中正确的是( )
A. B. C. D.
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【题目】如图所示,MN、PQ为水平放置的金属导轨,导轨间距L=1m,直导线ab与导轨垂直放置,导线电阻R1=0.4Ω.导轨所在区域有一匀强磁场,磁场方向竖直向下,磁感应强度B=0.2T.电池电动势E=1.5V,内电阻r=0.18Ω,MP间电阻R2=1.6Ω,开关S接通后ab仍保持静止,求:
(1)通过电源的电流大小;
(2)导线ab所受的摩擦力的大小和方向.
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【题目】如图所示,匀强磁场的磁感应强度B=0.4T、方向竖直向下,水平面内固定着间距L=0.6m的两平行金属导轨ab、cd、ac间接有R=4.0Ω的电阻.将导体棒AB跨接在两导轨间(与导轨接触良好),其有效电阻r=0.8Ω,当导体棒AB以5m/s的速度运动时(金属导轨电阻忽略不计).求:
(1)通过电阻R的电流;
(2)导体棒AB受到的安培力大小.
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【题目】原子核的裂变和聚变都是人类利用原子核能的途径,我国已建成了秦山和大亚湾两座核电站.下面关于这两座核电站的说法正确的是( ).
A.它们都是利用核裂变释放原子核能
B.它们都是利用核聚变释放原子核能
C.秦山核电站是利用核裂变释放原子核能,大亚湾核电站是利用核聚变释放原子核能
D.以上说法都不正确
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