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【题目】如图1所示,半径R=0.45m的光滑1/4圆弧轨道固定在竖直平面内,B为轨道的最低点,B点右侧的光滑的水平面上紧挨B点有一静止的小平板车,平板车质量M=lkg,长度l=1m,小车的上表面与B点等高,距地面高度h=0.2m.质量m=lkg的物块(可视为质点)从圆弧最高点A由静止释放.取g=10m/s2.试求:

(1)物块滑到轨道上的B点时对轨道的压力大小;

(2)若锁定平板车并在上表面铺上一种特殊材料,其动摩擦因数从左向右随距离均匀变化如图2所示,求物块滑离平板车时的速率;

(3)若解除平板车的锁定并撤去上表面铺的材料后,物块与木板间的动摩擦因数μ=0.2,物块仍从圆弧最高点A由静止释放,求物块落地时距平板车右端的水平距离.

【答案】(1)30N.(2)1m/s.(3)0.2m.

【解析】(1)物体从圆弧轨道顶端滑到B点的过程中,机械能守恒,则mgRmvB2

解得vB=3m/s.
B点由牛顿第二定律得,N-mg=m

解得N=mg+m=30N
即物块滑到轨道上B点时对轨道的压力N′=N=30N,方向竖直向下.
(2)物块在小车上滑行时的摩擦力做功Wfl=4J
从物体开始滑到滑离平板车过程中由动能定理得,mgR+Wfmv2
解得v=1m/s

(3)当平板车不固定时,对物块a1=μg=2m/s2

对平板车

经过时间t1物块滑离平板车,则

解得t1=0.5s(另一解舍掉)

物体滑离平板车的速度v=vB-a1t1=2m/s

此时平板车的速度:v=a2t1=1m/s

物块滑离平板车做平抛运动的时间

物块落地时距平板车右端的水平距离s=(v-v)t2=0.2m

练习册系列答案
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A. 无电流时,导体棒不受磁场力的作用

B. 若导体棒内通电部分越长,则导体棒受到的磁场力就越大

C. 导体棒受到的磁场力大小与电流大小成正比

D. 电流较大时,导体棒受到的磁场力较大

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【题目】已知一足够长的传送带与水平面的倾角为θ,以一定的速度匀速运动.某时刻在传送带适中的位置冲上一定初速度的物块(如图a),以此时为t=0时刻纪录了小物块之后在传送带上运动速度随时间的变化关系,如图b所示(图中取沿斜面向上的运动方向为正方向,其中两坐标大小v1>v2).已知传送带的速度保持不变,物块与传送带间的μ>tanθ(g取10m/s2),则( )

A.0~t1内,物块对传送带做正功
B.t1~t2内,物块的机械能不断减少
C.0~t2内,传送带对物块做功为W= mv22 mv12
D.系统产生的内能一定大于物块动能的变化量大小

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【题目】如图所示,沿水平方向放置一条平直光滑槽,它垂直穿过开有小孔的两平行薄板,板相距3.5L。槽内有两个质量均为m的小球ABA球带电量为+qB球带电量为-3q,两球由长为2L的轻杆相连,组成一带电系统。最初AB分别静止于左板的两侧,离板的距离均为L。若视小球为质点,不计轻杆的质量,现在两板之间加上与槽平行,场强为E的向右的匀强电场后(设槽和轻杆由特殊绝缘材料制成,不影响电场的分布),带电系统开始运动。试求:

1)从开始运动到B球刚进入电场时,带电系统电势能的改变量E

2)以右板电势为零,带电系统从开始运动到速度第一次为零时,A球所在位置的电势φ为多大?

3)带电系统从开始运动到速度第一次为零所需的时间。

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【题目】如图所示,电源电动势E=30V,内阻 ,滑动变阻器的总电阻。间距d=0.1m的两平行金属板MN水平放置,闭合开关K,板间电场视为匀强电场,板间竖直放置一根长也为d的光滑绝缘细杆AB,带负电小球C穿过细杆,小球质量m=0.01kg、电荷量C(可视为点电荷,不影响电场的分布)。调节滑动变阻器的滑片p,使小球C恰能静止在A处,重力加速度g=10m/s2.

1)求MN两极板间的电压以及滑动变阻器pb段的阻值R2

2)调节滑动变阻器,使pb段的阻值R3=7.5Ω,待电场重新稳定后释放小球C,求小球C到达杆的中点O时的速度大小。

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A. 若观察到的条纹如图甲所示,则说明厚玻璃板上表面是平整的

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