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13.如图,质量为M的小车静止在光滑的水平面上,小车AB段是半径为R的四分之一圆弧光滑轨道,BC段是一段水平粗糙轨道,两段轨道相切于B点,一质量为m的滑块在小车上从A点静止开始沿轨道滑下,在滑块下滑到B点时,突然解除小车固定,最后滑块恰好能不滑出小车.已知滑块质量m=$\frac{M}{2}$,滑块与轨道BC间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g.
(1)求滑块运动过程中对小车的最大压力;
(2)小车的最大速度vm
(3)BC段水平粗糙轨道的长度L.

分析 (1)根据动能定理求出滑块运动到最低点的速度,结合牛顿第二定律求出支持力,从而得出滑块对小车的最大压力.
(2)根据动量守恒定律求出小车的最大速度.
(3)根据能量守恒求出BC段水平粗糙轨道的长度L.

解答 解:(1)A到B,根据动能定理得:$mgR=\frac{1}{2}m{{v}_{B}}^{2}-0$,
解得${v}_{B}=\sqrt{2gR}$,
在B点:${F}_{N}-mg=m\frac{{{v}_{B}}^{2}}{R}$,联立解得:FN=3mg,
根据牛顿第三定律得,滑块对小车的最大压力为3mg.
(2)最终滑块恰好不滑出小车,规定向右为正方向,对系统运用动量守恒得,mvB=(M+m)vm
解得最大速度${v}_{m}=\frac{m{v}_{B}}{M+m}=\frac{\frac{M}{2}\sqrt{2gR}}{\frac{3M}{2}}=\frac{\sqrt{2gR}}{3}$.
(3)根据能量守恒得,$μmgL=\frac{1}{2}m{{v}_{B}}^{2}-\frac{1}{2}(M+m){{v}_{m}}^{2}$,
解得L=$\frac{2R}{3μ}$.
答:(1)滑块运动过程中对小车的最大压力为3mg;
(2)小车的最大速度为$\frac{\sqrt{2gR}}{3}$;
(3)BC段水平粗糙轨道的长度为$\frac{2R}{3μ}$.

点评 本题考查了动量守恒、能量守恒、动能定理的综合运用,对于2、3两问,也可以结合牛顿第二定律和运动学公式综合求解,但是没有运用动量守恒和能量守恒解决来得简捷.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.如图所示,斜面小车M静止在光滑水平面上,一边靠在竖直墙壁上,现在在斜面上放一个物体m,当m相对于M匀速下滑时,下列结论正确的是(  )
A.小车M与竖直墙壁间一定存在水平弹力
B.物体m与小车M间一定存在摩擦力
C.小车M对物体m的作用力方向垂直斜面向上
D.物体m受到的支持力是物体m发生形变而产生的

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4.如图所示,关于匀速圆周运动的说法错误的是(  )
A.匀速圆周运动是变速运动
B.匀速圆周运动是线速度大小保持不变的运动
C.匀速圆周运动是角速度保持不变的运动
D.匀速圆周运动是加速度保持不变的运动

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1.有a、b、c、d四个物体沿同一直线运动,对应的v-t图线如图所示,则加速度最大的物体是(  )
A.aB.bC.cD.d

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8.在“探究碰撞中的不变量”实验中,装置如图所示,两个小球的质量分别为mA和mB
(1)现有下列器材,为完成本实验,哪些是必需的?请将这些器材前面的序号填在横线上.②③④
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(2)实验前,轨道的调节应注意末端水平.
(3)实验中重复多次让a球从斜槽上释放,应特别注意小球从同一点由静止释放.
(4)如果碰撞中动量守恒,根据图中各点间的距离,则下列式子可能成立的有①.
①$\frac{mA}{mB}$=$\frac{ON}{MP}$②$\frac{mA}{mB}$=$\frac{OM}{MP}$③$\frac{mA}{mB}$=$\frac{OP}{MN}$④$\frac{mA}{mB}$=$\frac{OM}{MN}$.

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18.如图所示的传动装置中,B、C两轮固定在一起绕同一轴转动,A、B两轮用皮带传动,三个轮的半径关系是r1:r2:r3=1:3:2.若皮带不打滑,则A、B、C三轮边缘上A、B、C三点的(  )
A.线速度之比vA:vB:vC=3:1:1B.线速度之比vA:vB:vC=3:3:2
C.角速度之比ωA:ωB:ωC=3:2:1D.角速度之比ωA:ωB:ωC=3:3:2

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5.如图所示,光滑平行金属导轨MN、PQ所在平面与水平面成θ角,M、P 两端接有阻值为 R 的定值电阻.阻值为 r 的金属棒ab垂直导轨放置,其他部分电阻不计.整个装置处在磁感应强度为 B 的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向上.从 t=0时刻开始棒受到一个平行于导轨向上的外力 F,使棒以初速度υ0 沿导轨向上做匀减速运动  (棒始终与导轨垂直且接触良好).下面分别给出了棒沿轨道向上运动的过程中,穿过回路 abPM 的磁通量Φ、磁通量的变化率$\frac{△φ}{△t}$、棒两端的电势差 Uab和通过金属棒的电荷量q随时间变化的图象,其中正确的是(  )
A.B.C.D.

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2.做曲线运动的物体,在其轨迹上某一点的加速度方向(  )
A.为通过该点的曲线的切线方向
B.与物体在这一点时所受的合外力方向相同
C.与物体在这一点的速度方向一致
D.与物体在这一点的速度方向的夹角一定为零

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5.如图所示,线圈M和线圈N绕在同一铁芯上构成一理想变压.在M两端加一额定电压为220V的正弦式交变电压,副线圈两端接有两只标有“12V 24W”字样的灯泡及一阻值为3Ω的定值电阻,开关S处于断开状态时,小灯泡恰正常发光.不计能量损失,下列说法正确的是(  )
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