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【题目】如图所示,一个带圆弧轨道的平台固定在水平地面上,光滑圆弧MN的半径为R=3.2m,水平部分NPL=3.5m,物体B静止在足够长的平板小车C上,B与小车的接触面光滑,小车的左端紧贴平台的右端。从M点由静止释放的物体A滑至轨道最右端P点后再滑上小车,物体A滑上小车后若与物体B相碰必粘在一起,它们间无竖直作用力。A与平台水平轨道和小车上表面的动摩擦因数都为0.4,且最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等物体AB和小车C的质量均为1kg,取g=10m/s2。求

(1)物体A进入N点前瞬间对轨道的压力大小?

(2)物体ANP上运动的时间?

(3)物体A最终离小车左端的距离为多少?

【答案】(1)物体A进入N点前瞬间对轨道的压力大小为

(2)物体ANP上运动的时间为

(3)物体A最终离小车左端的距离为

【解析】试题分析:(1)物体AMN过程中,由动能定理得:mAgR=mAvN2

N点,由牛顿定律得 FN-mAg=mA

联立解得FN=3mAg=30N

由牛顿第三定律得,物体A进入轨道前瞬间对轨道压力大小为:FN′=3mAg=30N

2)物体A在平台上运动过程中

μmAg=mAa

L=vNt-at2

代入数据解得 t=0.5s t=3.5s(不合题意,舍去)

3)物体A刚滑上小车时速度 v1= vN-at=6m/s

从物体A滑上小车到相对小车静止过程中,小车、物体A组成系统动量守恒,而物体B保持静止

(mA+ mC)v2= mAv1

小车最终速度 v2=3m/s

此过程中A相对小车的位移为L1,则

解得:L1

物体A与小车匀速运动直到A碰到物体BAB相互作用的过程中动量守恒:

(mA+ mB)v3= mAv2

此后AB组成的系统与小车发生相互作用,动量守恒,且达到共同速度v4

(mA+ mB)v3+mCv2=" (m"A+mB+mC) v4

此过程中A相对小车的位移大小为L2,则

解得:L2

物体A最终离小车左端的距离为x=L1-L2=

练习册系列答案
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【题目】如图所示,一小球m,用长L的悬线固定与一点O,在O点正下方 处有一长钉.把悬线沿水平方向拉直后无初速度释放,当悬线碰到钉子瞬间( )

A.小球速率突然增大
B.小球角速度突然增大
C.小球向心加速度突然增大
D.悬线的拉力突然增大

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A. 滑块A的质量大于滑块B的质量

B. 两滑块到达斜面底端时的速率相同

C. 两滑块到达斜面底端时,滑块A重力的瞬时功率较大

D. 两滑块到达斜面底端所用时间相同

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A. 3 s末,物体处于出发点右方

B. 1﹣2 s内,物体正向左运动,且速度大小在减小

C. 1﹣3 s内,物体的加速度方向先向右后向左

D. 0﹣1 s内,外力F不断增大

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【题目】如图所示,物块在水平圆盘上,与圆盘一起绕固定轴匀速运动,下列说法中正确的是( )

A.物块处于平衡状态
B.物块受二个力作用
C.在角速度一定时,物块到转轴的距离越远,物块越容易脱离圆盘
D.在物块到转轴距离一定时,物块运动周期越小,越容易脱离圆盘

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【题目】中国电磁轨道炮即将服役,美军彻底急了,根据相关资料称,在中国电磁炮的炮口动能可以达到60兆焦以上,在将10.4公斤重的弹丸以每小时9010公里,相当于7倍音速的速度投送到160公里时,还能穿透三堵混凝土墙或者6块半英寸的厚钢板。电磁轨道炮工作原理图所示。待发射弹体可在两平行轨道之间自由移动,并与轨道保持良好接触。电流I从一条轨道流入,通过导电弹体后从另一条轨道流回。轨道电流可形成在弹体处垂直于轨道面的磁场(可视为匀强磁场),磁感应强度的大小与I成正比。通电的弹体在轨道上受到安培力的作用而高速射出。现欲使弹体的出射速度增加至原来的2倍,理论上可采用的方法是(

A. 只将轨道长度L变为原来的2

B. 只将电流I增加至原来的4

C. 将弹体质量减至原来的一半,电流I增加至原来2倍,其它量不变

D. 将弹体质量减至原来的一半,轨道长度L变为原来的2倍,其它量不变

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A. 电流表A1的读数大于电流表A2的读数

B. 电流表A1的指针偏转角小于电流表A2的指针偏转角

C. 电压表V1的读数小于电压表V2的读数

D. 电压表V1的指针偏转角等于电压表V2的指针偏转角

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C.物体受到的合力为零时,它一定处于静止状态

D.物体的加速度方向与它所受的合力的方向可能不同

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