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【题目】如图所示,在高h1=30m的光滑水平平台上,物块A以初速度vo水平向右运动,与静止在水平台上的物块B发生碰撞,mB=2mA,碰撞后物块A静止,物块B以一定的水平速度向右滑离平台,并恰好沿光滑圆弧形轨道BC的B点的切线方向进入圆弧形轨道,B点的高度h2=15m,圆弧轨道的圆心O与平台等高,轨道最低点C的切线水平,并与地面上长为L=70m的水平粗糙轨道CD平滑连接,物块B沿轨道BCD运动与右边墙壁发生碰撞g取10m/s2求:

1物块B由A到B的运动时间;

2物块A初速度vo的大小;

3若小物块与墙壁只发生一次碰撞,碰后速度等大反向,反向运动过程中没有冲出B点,最后停在轨道CD上的某点pp点没画出).设小物块与轨道CD之间的动摩擦因数为μ,求μ的取值范围

【答案】1t=1732s23

【解析】

试题分析:1由于,设从A运动到B的时间为t,则解得t=1732s

2所以小物块平抛的水平速度是

解得

A与B发生碰撞的过程中系统的动量守恒,选取向右为正方向,由动量守恒定律得

由于解得

3设小物块在水平轨道CD上通过的总路程为s,根据题意,该路程的最大值是

路程的最小值是

路程最大时,动摩擦因数最小;路程最小时,动摩擦因数最大由能量守恒知:

解得

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】从离地高为H的阳台上以速度v竖直向上抛出质量为m的物体,它上升h后又返回下落,最后落在地面上,则下列说法中正确的是(不计空气阻力,以地面为参考面)(  )

A. 物体在最高点时机械能为mg(Hh)

B. 物体落地时的机械能为mg(Hh)mv2

C. 物体落地时的机械能为mgHmv2

D. 物体在落回过程中,经过阳台时的机械能为mgHmv2

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,光滑水平面上存在有界匀强磁场,磁感应强度为B,质量为m边长为a的正方形线框ABCD斜向穿进磁场,当AC刚进入磁场时速度为v,方向与磁场边界成

45°,若线框的总电阻为R,则

A. 线框穿进磁场过程中,框中电流的方向为DCBA

B. AC刚进入磁场时线框中感应电流为

C. AC刚进入磁场时线框所受安培力为

D. 此时CD两端电压为

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】“电子学革命将我们带入了计算机时代。同时,光子学的革命也将我们带入信息时代。它们改变了我们的世界,科学革命为这个世界带来了的福音,也带来了潜在的威胁。”为电子学和光子学提供理论基础的是

A. 经典力学

B. 相对论

C. 量子论

D. 生物进化论

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,质量为m、长为L的导体棒,用两根绝缘轻绳竖直悬挂在磁感应强度为B的匀强磁场中,导体棒中通有水平向右的恒定电流,当磁场方向垂直纸面向里时,轻绳张力恰好为零。保持电流大小和方向不变,若磁场方向变为竖直向上,则下列说法正确的是(  )

A. 导体棒偏离竖直方向的最大角度为45°

B. 导体棒偏离竖直方向的最大角度为90°

C. 当导体棒运动速度最大时偏离竖直方向的角度为45°

D. 当导体棒运动速度最大时偏离竖直方向的角度为90°

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】两球A、B在光滑水平面上沿同一直线,同一方向运动,mA=1kgmB=2kgvA=6m/svB=2m/s.当A追上B并发生碰撞后,两球A、B速度的可能值是(  )

A. vA′=5m/svB′=2m/s B. vA′=2m/svB′=4m/s

C. vA′=-4m/svB′=7m/s D. vA′=7m/svB′=1.5m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在圆轨道上做匀速圆周运动的国际空间站里,一宇航员手拿一只小球相对于太空舱静止站立于舱内朝向地球一侧的地面上,如图所示.下列说法正确的是(  )

A. 宇航员相对于地球的速度介于7.9 km/s11.2 km/s之间

B. 若宇航员相对于太空舱无初速度释放小球,小球将落到地面

C. 宇航员将不受地球的引力作用

D. 宇航员对地面的压力等于零

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,斜面与水平面、斜面与挡板间的夹角均为30°,一小球放置在斜面与挡板之间,挡板对小球的弹力为FN1,斜面对小球的弹力为FN2,以挡板与斜面连接点所形成的水平直线为轴,将挡板从图示位置开始缓慢地转到水平位置,不计摩擦,在此过程中

A. FN1始终减小,FN2始终增大

B. FN1始终增大,FN2始终减小

C. FN1始终减小,FN2先减小后增大

D. FN1先减小后增大,FN2始终减小

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【题目】小型登月器连接在航天站上,一起绕月球做圆周运动,其轨道半径为月球半径的5倍,某时刻,航天站使登月器减速分离,登月器沿如图所示的椭圆轨道登月,在月球表面逗留一段时间完成科考工作后,经快速启动仍沿原椭圆轨道返回,当第一次回到分离点时恰与航天站对接,登月器快速启动时间可以忽略不计,整个过程中航天站保持原轨道绕月运行。已知月球表面的重力加速度为g,月球半径为R,不考虑月球自转的影响,则登月器可以在月球上停留的最短时间约为

A. B.

C. D.

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