【题目】如图所示,质量M=1.5 kg的滑块A置于水平地面上,A的上表面为半径R=1.5 m的光滑圆弧,圆弧与足够大的水平面相切于C点。水平恒力F(大小未知)作用于滑块A上,使质量m=1kg的小物块B(视为质点)恰好在P处与A相对静止并一起向右运动,半径OP与OC的夹角θ=60°,经时间t1=s突然撤去力F,B从P点沿圆弧下滑,从A的底端C处离开进入水平面向右滑动。B与水平面间的动摩擦因数μ=0.5,A与水平面间的摩擦不计,取g=10m/s2。求:
(1)力F的大小以及刚撤去力F时A的速度大小v;
(2)B从A的底端C处离开时,A的速度大小v1;
(3)B从A的底端C处离开进入水平面后,B与C间的最大距离xm。
【答案】(1),v=10m/s;(2)v1=8 m/s;(3)
【解析】
(1)力F作用时,B的受力如图所示
设B的加速度大小为a1,根据牛顿第二定律
解得B的加速度大小
a1=
对A、B整体有
力F的大小
t1时间内,A、B一起做初速度为零的匀加速直线运动,刚撤去力F时A的速度大小
=10m/s
(2)设B从A的底端C处离开时,B的速度大小为v2,对A、B整体分析,根据机械能守恒定律
B从A的底端C处前,A、B整体,在水平方向上动量守恒
B从A的底端C处离开时,A的速度大小
v1=8 m/s(另一解v1=12 m/sv,不合题意舍去)
v2=13m/s
(3)B从A的底端C处离开后,A做匀速直线运动,B做匀减速直线运动,设B的加速度大小为a2,则有
当A、B速度相等时,B与C间的距离最大,设B从A的底端C处离开到A、B速度相等所用的时间为t2,则有
经分析可知
解得B从A的底端C处离开进入水平面后,B与C间的最大距离
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【题目】如图所示,在水平的桌面上,有一光滑的弧形轨道,其底端恰好与光滑水平面相切。右侧有一竖直放置的光滑圆弧轨道MNP,轨道半径R=0.8m,MN为其竖直直径,P点到桌面的竖直距离也是R,质量为M=2.0kg的小物块B静止在水平面上。质量为mA=2.0kg的小物块A从距离水平面某一高度h的S点沿轨道从静止开始下滑,经过弧形轨道的最低点Q滑上水平面与B发生弹性碰撞,碰后两个物体交换速度,然后小物块B从桌面右边缘D点飞离桌面后,恰由P点沿圆轨道切线落入圆轨道,g=10m/s2,则
A.物块B离开D点时的速度大小为4m/s
B.物块B落到P点时其竖直速度大于物块B离开D点时的速度
C.S与Q竖直高度为0.8m
D.物块能沿轨道到达M点的速度大小约为2.2m/s
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【题目】某一兴趣小组的同学们在做“用打点计时器测速度”的实验中,让重锤自由下落,打出的一条纸带如图所示,图中直尺的单位为cm,点O为纸带上记录到的第一点,点A、B、C、D、依次表示点O以后连续的各点已知打点计时器每隔T=0.02s打一个点.
(1)打点计时器打下点G时重锤的速度可用表达式vG= ______ 进行计算,式中所设物理量的意义是______ .
(2)用上式计算出打下点G时重锤的速度为vG=______m/s。(保留两位有效数字)
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【题目】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的四分之一光滑圆弧轨道,BC段是长为L的水平粗糙轨道,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,然后滑入BC轨道,最后恰好停在C点。已知小车质量M=3m,滑块与轨道BC间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g。则
A. 全程滑块水平方向相对地面的位移为R+L
B. 全程小车相对地面的位移大小
C. 最终小车和滑块一起向左运动
D. μ、L、R三者之间的关系为R=4μL
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【题目】如图所示,形状完全相同的光滑弧形槽A, B静止在足够长的光滑水平面上,两弧形槽相对放置,底端与光滑水平面相切,弧形槽高度为h, A槽质量为2m, B槽质量为M。质量为m的小球,从弧形槽A顶端由静止释放,重力加速度为g,求:
(1)小球从弧形槽A滑下的最大速度;
(2)若小球从B上滑下后还能追上A,求M, m间所满足的关系:
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【题目】两个物体A、B的质量分别为m1、m2,并排静止在水平地面上,用同向水平拉力F1、F2分别作用于物体A和B上,分别作用一段时间后撤去,两物体各自滑行一段距离后停止下来,两物体运动的速度-时间图像分别如图中图线a、b所示,已知拉力F1、F2分别撤去后,物体做减速运动过程的速度-时间图线彼此平行(相关数据已在图中标出),由图中信息可以得出( )
A. 若F1=F2,则m1小于m2
B. 若m1=m2,则力F1对A做的功与F2对B做的功相等
C. 若m1=m2,则力F1对物体A的冲量与F2对B的冲量之比为5:4
D. 若F1=F2,则力F1对物体A的冲量与F2对B的冲量之比为5:4
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【题目】图中温度计所示的恒温环境下进行实验。将温度计放入一杯冰水混合物中(冰是晶体),从温度计放入开始计时,放入时间足够长,下列哪幅示意图可能反映了温度计内液体的体积随时间变化的情况( )
A. B. C. D.
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【题目】翼型飞行器有很好的飞行性能,其原理是通过对降落伞的调节,使空气升力和空气阻力都受到影响,同时通过控制动力的大小而改变飞行器的飞行状态。已知飞行器的动力F始终与飞行方向相同,空气升力F1与飞行方向垂直,大小与速度的平方成正比,即F1=C1v2;空气阻力F2与飞行方向相反,大小与速度的平方成正比,即F2=C2v2。其中C1、C2相互影响,可由运动员调节,满足如图甲所示的关系。飞行员和装备的总质量为m=90kg。(重力加速度取g=10m/s2)
(1)若飞行员使飞行器以速度v1=m/s在空中沿水平方向匀速飞行,如图乙所示.结合甲图计算,飞行器受到的动力F为多大?
(2)若飞行员使飞行器在空中的某一水平面内做匀速圆周运动,如图丙所示,在此过程中调节C1=5.0N·s2/m2,机翼中垂线和竖直方向夹角为θ=37°,求飞行器做匀速圆周运动的半径r和速度v2大小.(已知sin37°=0.6,cos37°=0.8)
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