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(2012年5月山东省烟台二模)如图所示,ABC为固定在竖直面内的光滑四分之一圆轨道,其半径为r=10m,N为固定在水平面内的半圆平面,其半径为,轨道ABC与平面N相切于C点:DEF是包围在半圆平面N周围且垂直于N的光滑半圆形挡板,质量为M=1kg的滑块的上表面与平面N在同一水平面内,且滑块与N接触紧密但不连接,现让物体m自A点由静止开始下滑,进入平面N后立即受到DEF的约束并最终冲上M,已知m=1kg,物体m与平面N之间的动摩擦因数为μ1=0. 5、与滑块之间的动摩擦因数为μ2=0.4,滑块M与地面之间是光滑的,滑块的竖直高度为h=0.05m,求:(取g=10m/s2

   (1)物体m滑到C处时对圆轨道的压力是多少?

   (2)物体m运动到F时的速度是多少?

   (3)当物体m从M上滑落后到达地面时,物体m 与滑块M之间的距离是多少?

解得a1=-4m/s2

对M,由牛顿第二定律,μ2mg =ma2

解得a2=4m/s2

设经过t时间m刚要从M上滑落,此时m的速度为v1,运动的位移为s1,M的速度为v2,运动的位移为s2,由匀变速直线运动规律,

s1= v1t+a1t2s2=a2t2s1- s2=L,

联立解得t1=2s,t2=0.5s。

检验:当t1=2s时,v1=vF+ a1t =2 m/s ;v2= a2t =8 m/s ;不合题意舍去。

t2=0.5s 时,,v1=vF+ a1t =8m/s ;v2= a2t =2m/s ;

设m从开始平抛到落地时间为t3,由平抛运动规律,h=gt32,解得t3=0.1s,

t3=0.1s时间内,m水平位移s3= v1t 3=8×0.1m=0.8m;

M水平位移s4= v2t 3=2×0.1m=0.2m;

物体m 与滑块M之间的距离是△s= s3 –s4=0.6m。

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科目:高中物理 来源: 题型:

(2012年2月山东潍坊重点中学联考)如图所示,用内壁光滑的薄壁细管弯成的“S”形轨道固定于竖直平面内,弯曲部分是由两个半径均为R = 0.2 m 的半圆平滑对接而成(圆的半径远大于细管内径).轨道底端A与水平地面相切,顶端与一个长为l = 0.9 m的水平轨道相切B点.一倾角为θ= 37°的倾斜轨道固定于右侧地面上,其顶点D与水平轨道的高度差为h = 0.45 m,并与其它两个轨道处于同一竖直平面内.一质量为m = 0.1 kg 的小物体(可视为质点)在A点被弹射入“S”形轨道内,沿轨道ABC运动,并恰好从D点以平行斜面的速度进入斜轨道.小物体与BC段间的动摩擦因数μ = 0.5. (不计空气阻力,g取10 m/s2.sin37°=0.6,cos37°= 0.8)

(1)小物体从B点运动到D点所用的时间;

(2)小物体运动到B点时对“S”形轨道的作用力大小和方向;

(3)小物体在A点的动能.

 

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(2012年5月山东泰安二模)某电动汽车在平直公路上从静止开始加速,测得发动机功率随时间变化的图象和其速度随时间变化的图象分别如图甲、乙所示,若电动汽车所受阻力恒定,则下列说法正确的是

       A.测试时该电动汽车所受阻力为1.0×103N

       B.该电动汽车的质量为1.2×103kg

       C.在0~110s内该电动汽车的牵引力做功为4.4×106J

       D.在0~110s内该电动汽车克服阻力做的功2.44×106J

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(2012年5月山东泰安二模)有一静电场,其电势随x坐标的改变而改变,变化的图线如右图所示,若将一带负电粒子(重力不计)从坐标原点O由静止释放,粒子沿x轴运动,电场中P、Q两点的坐标分别为1mm、4mm。则下列说法正确的是

    A.粒子经过P点和Q点加速度大小相等、方向相反

    B.粒子经过P点与Q点时,动能相等

    C.粒子经过P点与Q点时,电场力做功的功率相等

    D.粒子在P点的电势能为正值

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(2012年5月山东泰安二模)2012年2月8日,欧洲航天局的“火星快车”号探测飞船利用雷达探测到火星表面有海床沉积物的迹物,为证明火星表面曾经被海洋覆盖提供了有力证据。如图所示,“火星快车”号探测飞船到达火星附近后,先沿椭圆轨道I运动,P是近地点、Q是远地点,变轨后沿圆形轨道Ⅱ运动。

    A.飞船在轨道I上从P到Q过程中,动能减小

    B.飞船沿轨道I运行的周期小于沿轨道Ⅱ运行的周期

    C.飞船沿轨道I经P点时的速度大于沿轨道Ⅱ经P点时的速度

    D.飞船沿轨道I经P点时的加速度大于沿轨道Ⅱ经P点时的加速度

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    A.粒子经过P点和Q点加速度大小相等、方向相反

    B.粒子经过P点与Q点时,动能相等

    C.粒子经过P点与Q点时,电场力做功的功率相等

   D.粒子在P点的电势能为正值

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