【题目】如图所示,竖直平面内半径R=0.45m的光滑半圆形轨道BCD,与倾角为37°的斜面在B点处圆滑连接。A、D两点等高,在A处固定一弹射器。质量m=0.2kg的小物块(可看作质点)从弹射器弹出后,沿动摩擦因数μ=0.5的斜面下滑,到达B端时速度为m/s,然后通过半圆形轨道从D点水平飞出,g=10m/s2求:
(1)小物块被弹射器弹出过程中,弹射器释放的弹性势能;
(2)小物块在D点时对轨道的作用力;
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【题目】某兴趣小组研究在高空中下落的鸡蛋.若鸡蛋直接撞击地面,鸡蛋不被摔坏的最大高度为0.18m.如图所示,兴趣小组设计了一个保护鸡蛋的装置,用两块较粗糙的夹板夹住鸡蛋,当鸡蛋离夹板下端某个距离时,经多次实验发现,将该装置从距地面H=4.5m高处从静止开始下落,鸡蛋恰好没有摔坏,且鸡蛋的下落总时间t=1.2s.设鸡蛋、夹板所受的空气阻力都为自身重力的0.1倍,装置碰地后速度立即变为零且保持竖直方向,不计装置与地面作用时间.取g=10m/s2.
(1)若没有装置保护,求鸡蛋不被摔坏着地时的最大速度;
(2)求夹板与鸡蛋之间的滑动摩擦力是鸡蛋重力的几倍;
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【题目】如图所示,金属棒AB原来处于静止状态(悬挂).由于CD棒的运动,导致AB棒向右摆动,则CD棒( )
A. 向右平动 B. 向左平动
C. 向里平动 D. 向外平动
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【题目】质量为m的小球,用长为l的轻绳悬挂于O点,小球在水平力F作用下,从最低点P缓慢地移到Q点,如图所示,重力加速度为g,则在此过程中( )
A.小球受到的合力做功为mgl(1﹣cosθ)
B.拉力F的功为Flcosθ
C.重力势能的变化大于mgl(1﹣cosθ)
D.水平力F做功使小球与地球组成的系统机械能变化了mgl(1﹣cosθ)
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【题目】图为测定运动员体能的装置,轻绳拴在腰间沿水平线跨过定滑轮(不计滑轮的质量与摩擦),下悬质量为m的物体。设人的重心相对地面不动,人用力向后蹬传送带,使水平传送带以速率v逆时针转动。则( )
A.人对重物做功,功率为mgv
B.人对传送带的摩擦力大小等于mg,方向水平向左
C.在时间t内人对传送带做功消耗的能量为mgvt
D.若使传送带的速度增大,人对传送带做功的功率不变
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【题目】“太空粒子探测器”是由加速、偏转和收集三部分组成,其原理可简化如下:如图1所示,辐射状的加速电场区域边界为两个同心平行半圆弧面,圆心为O,外圆弧面AB的半径为R,电势为,内圆弧面CD的半径为,电势为,且。足够长的收集板MN平行边界ACDB,O到MN板的距离OP=R。假设太空中漂浮着质量为m,电量为q的带正电粒子,它们能均匀地吸附到AB圆弧面上,并被加速电场从静止开始加速,不计粒子间的相互作用和其它星球对粒子引力的影响。
(1)求粒子到达O点时速度的大小;
(2)如图2所示,在边界ACDB和收集板MN之间加一个半圆形匀强磁场,圆心为O,半径为R,方向垂直纸面向内,则发现从AB圆弧面收集到的粒子经O点进入磁场后有2/3能打到板上(不考虑过边界ACDB的粒子再次返回),求所加磁感应强度B0的大小;
(3)同(2),若改变所加磁感应强度B的大小,则收集板MN上的收集效率会发生变化,写出磁感应强度B对收集效率产生影响的相关式子;及要使进入磁场的粒子均不能到达收集板MN磁感应强度B所满足的条件。
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【题目】如图所示为火车车轮在转弯处的截面示意图,轨道的外轨高于内轨,在此转弯处规定火车的行驶速度为v,则
A.若火车通过此弯道时速度大于v,则火车的轮缘会挤压外轨
B.若火车通过此弯道时速度小于v,则火车的轮缘会挤压外轨
C.若火车通过此弯道时行驶速度等于v,则火车的轮缘会挤压外轨
D.若火车通过此弯道时行驶速度等于v,则火车对轨道的压力小于火车的重力
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【题目】如图所示,质量为M的小车静止在光滑的水平面上。质量为m的小物块以初速度v0从小车左端滑上小车,小车与物块间的动摩擦因数为μ,则
(1)若最终物块与小车达到共同速度v’,试证明:;
(2)若小车质量M=8.0kg,物块质量m=2.0kg,物块滑上小车时的初速度v0=5.0m/s,小车与物块间的动摩擦因数μ=0.50。在整个运动过程中,物块未滑离小车。取g=10m/s2。
a.小车与物块最终达到的速度大小v’;
b.若物块恰好运动到小车最右端未掉下来,小车的长度L.
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【题目】如图所示是固定在桌面上的“C”形木块,abcd为半径为R的光滑圆轨道的一部分,a为轨道的最高点,de面水平. 将质量为m的小球在d点正上方h高处释放,小球自由下落到d处切入轨道运动,则
A. 在h一定的条件下,释放小球后小球能否到a点,与小球质量有关
B. 要使小球通过a点的条件是h>R
C. 改变h的大小,就可使小球在通过a点后可能落回轨道之内,也可能落在de面上
D. 无论怎样改变h的大小,都不可能使小球在通过a点后又落回轨道内
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