【题目】如图所示,装置的左边是足够长的光滑水平面,一水平轻质弹簧左端固定,其自由端在处;装置的中间是始终以的速度顺时针转动且长的水平传送带,它与左右两边的台面等高,并能平滑对接;装置的右边是由长的水平粗糙台面和一光滑的曲面平滑对接组成的。小物块B从曲面上距台面高处由静止释放后,第一次到达传送带的左端时速度正好为零。已知物块B与传送带之间及与粗糙台面之间的动摩擦因数相同,均为,不计空气阻力,取。
(1)求的值;
(2)通过计算说明物块B离开传送带后能否回到右边曲面上?
(3)若小物块B从曲面上距台面高处由静止释放后仍沿曲面运动,则物块最终停在何处?
【答案】(1)0.5(2)不会回到右边曲面上(3)0.4m
【解析】
(1)从曲面滑到传送带左端的过程,根据能量守恒定律有
解得
(2)在传送带上从左端由静止开始向右做匀加速运动,经过位移,与传送带共速,根据动能定理有
代入数据得
由于,所以B在传送带上从左端开始向右先做初速度为零的匀加速直线运动,后以的速度运动到传送带右端,再次滑上粗糙台面,根据动能定理有
代入数据得
由于,所以不会回到右边曲面上;
(3)假设在传送带上都是做匀减速直线运动,则从高处到第一次通过传送带左端时损失的机械能为
代入数据得
从高处释放后到第三次向右运动到传送带左端(设此时的速率为)的过程,根据动能定理有
代入数据得
从高处释放后到第三次向右运动到传送带右端(设此时的速率为)的过程,根据动能定理有
代入数据得
由于,,所以在传送带上第三次向右运动的过程是先做匀减速直线运动,后以的速度做匀速直线运动,由
解得
则物块最终停在粗糙台面上且距传送带右端处。
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【题目】2017年7月23日,在第13届莫斯科航展上“俄罗斯勇士”飞行表演队完成了倒飞筋斗的动作。现将其简化成如图所示的光滑的板(飞机)和小球(飞行员),让小球在竖直面内始终与板相对静止且做匀速圆周运动。为圆周的最高点,为最低点,、与圆心等高,且小球运动到、时,板与水平面成角,设小球的质量为,做圆周运动的半径为,线速度为,重力加速度为,下列说法正确的是( )
A.小球通过处时的向心力与小球通过处时的向心力大小相等
B.小球在处受到板的弹力比在处大
C.在、两处板的倾角与小球的运动速度应满足
D.小球在、两处受到板的弹力为
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【题目】如图所示,是一个电荷形成的电场,虚线a、b和c是该静电场中的三个等势面,它们的电势分别为a、b和c。一个电子从K点射入电场中,其运动轨迹如实线KLMN所示,由图可判定( )
A.这是由正电荷形成的静电场
B.a的电势a大于b的电势b
C.电子从K到L的过程中,电场力做正功
D.电子在K点的电势能等于在N点的电势能
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【题目】如图所示,水平绝缘光滑轨道AB的B端与处于竖直平面内的四分之一圆弧形粗糙绝缘轨道BC平滑连接,圆弧的半径R=0.40m。在轨道所在空间存在水平向右的匀强电场,电场强度E="1." 0×104N/C。现有一质量m=0.10kg的带电体(可视为质点)放在水平轨道上与B端距离s=1.0m的位置,由于受到电场力的作用带电体由静止开始运动,当运动到圆弧形轨道的C端时,速度恰好为零。已知带电体所带电荷量q=8.0×10-5C,取g=10m/s2,求:
(1)带电体在水平轨道上运动的加速度大小及运动到B端时的速度大小;
(2)带电体运动到圆弧形轨道的B端时对圆弧轨道的压力大小;
(3)带电体沿圆弧形轨道运动过程中,电场力和摩擦力对带电体所做的功各是多少?
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【题目】目前各国发射同步卫星的方法可简化为如下情景:先把卫星发射到离地面高度为200km~300km的圆形轨道上(如图轨道1)做匀速圆周运动,在适当的位置Q点火,使卫星进入如图所示的椭圆轨道2,在远地点P再开动卫星上的发动机,使卫星进入地球静止轨道3做匀速圆周运动.只考虑地球引力,以下说法不正确的是( )
A.由开普勒定律可知,卫星在三条轨道上的周期关系为T1>T2>T3
B.卫星在轨道1上运行的向心加速度与在轨道2运行经过Q点时的向心加速度相等
C.卫星在轨道1上运行时,已知其周期,则可以计算出地球的密度
D.卫星在轨道1、2上经过Q点和在轨道2、3上经过P点的速率关系为和
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【题目】如图所示,在正交的匀强电场和磁场的区域内磁场水平向里,有一离子恰能沿直线飞过此区域不计离子重力
A. 若离子带正电,E方向应向下 B. 若离子带负电,E方向应向上
C. 若离子带正电,E方向应向上 D. 不管离子带何种电,E方向都向上
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【题目】水平地面上固定一光滑圆弧轨道,轨道下端的水平面与小车 C 的上表面平滑连接(如图所示),圆弧轨道上有一个小滑块A,质量为mA=4kg,在距圆弧轨道的水平面高h=1.8 m 处由静止下滑,在小车C的最左端有一个质量mB=2kg的滑块B,滑块A与B均可看做质点,滑块A与B碰撞后粘在一起,已知滑块 A、B 与车C的动摩擦因数均为μ=0.5,车 C与水平地面的摩擦忽略不计.取 g=10 m/s2.求:
(1)滑块A与B碰撞后瞬间的共同速度的大小;
(2)若小车长0.64米,且滑块 A、B 恰好没有从小车上滑下,求小车的质量。
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【题目】如图所示,质量为、开口竖直向下的薄壁汽缸放在水平地面上,质量为m、横截面积为S的光滑活塞密封了一定质量的理想气体A,竖直轻弹簧上端与活塞相连,下端固定在地面上,活塞下方与外界相通。开始时,缸内气体的热力学温度为,活塞到缸底的距离为,弹簧恰好处于原长。现对气体A缓慢加热,已知弹簧的劲度系数(g为重力加速度大小),大气压强,求:
(1)当汽缸恰好离开桌面时气体A的热力学温度;
(2)当气体A的热力学温度为时,活塞到缸底的距离为。
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【题目】小张同学为了验证力的平行四边形定则,设计如下实验,其装置图如甲所示。实验步骤如下:
(1)将3条完全相同的弹性橡皮条(满足胡克定律)的一端连接在一起形成一个结点O,先测量出每根橡皮条的自然长度x0;
(2)在竖直平面内固定一木板,在木板上固定一张白纸,用图钉将其中两条橡皮条的A、B端固定在木板上,在另一条橡皮条C端悬挂一小重锤,并确保橡皮条不超出弹性限度,且与纸面无摩擦;
(3)待装置平衡后,分别测量出橡皮条OA、OB和OC的长度x1、x2、x3,并在白纸上记录___________;
(4)取下白纸,如图乙所示,在白纸上分别用长度(x1-x0)、(x2-x0)代表橡皮条OA和OB拉力的大小,作出力的图示OA′和OB′,并以OA′和OB′为两邻边作一平行四边形OA′C′B′,测量出OC′长度x4,如果近似可得x4=__________,且OC′的方向__________,则实验验证了力的平行四边形定则;
(5)改变A、B的位置,重复(2)到(4)的步骤进行多次验证。
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