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12.如图所示,固定在地面上的光滑轨道AB、CD均是半径为R的四分之一圆弧.一质量为m、上表面长也为R的小车静止在光滑水平面EF上,小车上表面与轨道AB、CD的末端B、C相切.一质量为m的物体(大小不计)从轨道AB的A点由静止下滑,由末端B滑上小车,小车在摩擦力的作用下向右运动.当小车右端与壁CF接触前的瞬间,物体m恰好滑动到小车右端相对于小车静止,同时小车与CF相碰后立即停止运动但不粘连,物体则继续滑上轨道CD.求:
(1)物体滑上轨道CD前的瞬间的速率;
(2)水平面EF的长度;
(3)当物体再从轨道CD滑下并滑上小车后,如果小车与壁BE相碰后速度也立即变为零,最后物体m停在小车上的Q点,则Q点距小车右端多远?

分析 (1)根据机械能守恒定律求出物体从A点滑到B点时的速率,根据动量守恒定律求出滑上EF前的瞬时速率.
(2)对物体运用动能定理、对系统运用能量守恒定律,联立求出水平面EF的长度.
(3)根据动量守恒定律求出AB的共同速度,对系统运用能量守恒定律求出两者速度相同时,之间的相对距离,小车停止后,物体做匀减速直线运动,再根据动能定理求出匀减速直线运动的位移,从而得出最终物体在小车上滑行的距离.

解答 解:(1)设物体从A滑至B时速率为v0,根据机械能守恒定律有:
mgR=$\frac{1}{2}$mv02
解得:v0=$\sqrt{2gR}$,
物体与小车相互作用过程中,设共同速度为v1,系统动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:
mv0=2mv1
解得,物体滑上轨道CD前瞬间的速率:v1=$\frac{\sqrt{2gR}}{2}$;
(2)设二者之间的摩擦力为f,根据动能定理,
对物体有:-fsEF=$\frac{1}{2}$mv12-$\frac{1}{2}$mv02
对小车有:f(sEF-R)=$\frac{1}{2}$mv21
解得:f=$\frac{1}{2}$mg,sEF=1.5R.
(3)设物体从CD滑下后与小车达到相对静止状态,共同速度为v2,相对小车滑行的距离为s1,小车停后物体做匀减速运动,相对小车滑行距离为s2,以向右为正方向,根据动量守恒有:
mv1=2mv2
根据能量守恒有:fs1=$\frac{1}{2}$mv12-$\frac{1}{2}$×2mv22
对物体根据动能定理有:fs2=$\frac{1}{8}$mv22
解得:s1=0.25R,s2=0.375R.
答:(1)物体滑上轨道CD前的瞬间的速率为$\frac{\sqrt{2gR}}{2}$;
(2)水平面EF的长度为1.5R;
(3)Q点距小车右端0.375R处.

点评 本题综合考查了动量守恒定律、能量守恒定律、机械能守恒定律、动能定理,综合性较强,涉及的过程较多,关键是合理地选择研究对象和研究过程,选择合适的规律进行求解.

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A.滑片P向下滑动过程中,U1不变、I1变大
B.U1和U2表示电压的最大值
C.I1和I2表示电流的瞬间值
D.滑片P向下滑动过程中,U2变小、I1变小

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3.如图1所示,足够长的绝缘水平面上在相距L=1.6m的空间内存在水平向左的匀强电场E,质量m=0.1kg、带电量q=+1×l0-7 C的滑块(视为质点)以v0=4m/s的初速度沿水平面向右进入电场区域,滑块与水平面间的动摩擦因数μ=0.4,设最大静摩擦力与滑动摩擦力相等.(g取10m/s2)求:

(l)当E=5×106N/C时滑块在水平面上滑行的总距离;
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20.如图所示,一小球自A点由静止自由下落,到B点时与弹簧接触,到C点时弹簧被压缩到最短.若不计弹簧质量和空气阻力,在小球由A→B→C的过程中,若仅以小球为系统,且取地面为参考面,则(  )
A.小球从A→B的过程中机械能守恒;小球从B→C的过程中只有重力和弹力做功,所以机械能也守恒
B.小球在B点时速度最大
C.小球在B→C过程中的某一位置动能最大
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7.(多选)图示为电冰箱的工作原理示意图.压缩机工作时,强迫致冷剂在冰箱内外的管道中不断循环.在蒸发器中,致冷剂被汽化,汽化时吸收箱体内的热量,汽化的致冷剂经过冷凝器,致冷剂被液化,放出热量到箱体外.下列说法正确的是(  )
A.热量可以自发地从冰箱内传递到冰箱外
B.电冰箱的工作原理不违反热力学第二定律
C.电冰箱的工作原理不违反能量守恒定律
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①Ea=0,φb=-U ②Ea=$\frac{U}{d}$,φb=U ③Eka=eU,Ekb=2eU ④Eka=eU,Ekb=0.
A.①③B.②④C.②③D.①④

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