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【题目】如图所示,竖直平面内固定一光滑轨道ABCD,分别由弧面AB段、水平面BC段和半圆弧面CD段组成,三段轨道分别在B点和C点平滑连接,已知半圆弧面半径为R,直径DOC垂直BC。大小相同的小球从左到右依次编号为1、2、3……、N,间隔一定距离静止在水平轨道上,已知每个小球的质量为其相邻左边小球质量的k倍(k<1)。将质量为m的1号小球置于弧面AB段高出水平面BC为的位置,由静止释放,在水平轨道上与2号小球碰撞,2号小球再与3号小球碰撞……。所有碰撞均为对心正碰且无机械能损失,重力加速度为g。求:

(1)1号小球与2号小球碰撞之后,2号小球的速度大小;

(2)当N=3时第3个小球滑上圆轨道后对C点的压力;

(3)为保证N=5时第5个小球在第一次被碰撞后不会脱离半圆轨道,求k的取值范围。

【答案】(1)v2=;(2)k2mg[+1];方向竖直向下;(3)k1;或者k-1

【解析】

(1)根据动量守恒定律和机械能守恒求解1号小球与2号小球碰撞之后,2号小球的速度大小;(2)根据动量守恒定律和机械能守恒求解3号小球被碰后的速度,应用牛顿第二定律可得第3个小球滑上圆轨道后对C点的压力;(3)根据小球不脱离轨道的条件以及能经过最高点的条件求解.

1)设1号碰前的速度为v1,对于1号小球由释放点运动到最低点过程,根据机械能守恒有

1号、2号小球碰撞后的速度分别为v1v2,取水平向右为正方向。

2号小球的质量为m2,对于12号小球碰撞的过程,根据动量守恒定律有

根据机械能守恒有

解得:

2)设2号、3号小球碰撞后的速度分别为v2v3,对于23号小球碰撞的过程,根据动量守恒定律有

根据机械能守恒有

同理可解得:3号小球被碰后的速度

C点,对3号小球应用牛顿第二定律可得

根据牛顿第三定律3号小球对轨道的压力

方向竖直向下

3)由(2)中的结果可推知5号小球被碰后的速度

5号小球第一次被碰撞后不会脱离半圆轨道需满足:

情况Ⅰ:

情况Ⅱ:

且在最高点满足:

解得

或者

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【题目】如图甲所示,气缸左右侧壁导热,其它侧壁绝热,平放在水平面上。质量为m、横截面积为S的绝热活塞将气缸分隔成AB两部分,每部分都封闭有气体,此时两部分气体体积相等。外界温度T0保持不变,重力加速度为g(不计活塞和气缸间的摩擦)。

1)若将气缸缓慢转动,直到气缸竖直如图乙所示,稳定后AB两部分气体体积之比变为31,整个过程不漏气,求此时B部分气体的压强。

2)将丙图中B的底端加一绝热层,对B部分气体缓慢加热,使AB两部分气体体积再次相等,求此时B部分气体的温度T

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B. 只有“下蹲”过程,才能出现失重的现象

C. “下蹲”的过程,先出现超重现象后出现失重现象

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若使气缸B中的气体体积变为,气缸B内的气体的温度是多少度?

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(1)汽车刹车后10s内滑行的距离

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【题目】16分)如图所示,水平光滑地面上停放着一辆小车,左侧靠在竖直墙壁上,小车的四分之一圆弧轨道AB是光滑的,在最低点B与水平轨道BC相切,BC的长度是圆弧半径的10倍,整个轨道处于同一竖直平面内。可视为质点的物块从A点正上方某处无初速下落,恰好落人小车圆弧轨道滑动,然后沿水平轨道滑行至轨道末端C处恰好没有滑出。已知物块到达圆弧轨道最低点B时对轨道的压力是物块重力的9倍,小车的质量是物块的3倍,不考虑空气阻力和物块落人圆弧轨道时的能量损失。求

1物块开始下落的位置距水平轨道BC的竖直高度是圆弧半径的几倍;

(2)物块与水平轨道BC间的动摩擦因数μ

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A. L1亮度不变,L2变暗

B. L1变暗,L2变亮

C. 电路消耗的总功率变小

D. 流过滑动变阻器的电流变小

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A. 甲、乙两球可能带异种电荷

B. 时刻两球相距最近且速度方向相反

C. 时间内,两球间的电场力先增大后减小

D. 时间内,两球间的电势能先增大再减小

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扇形导线框在刚进入第一象限时受到安培力的大小和方向;

在图乙中画出导线框匀速转动一周的时间内感应电流I随时间t变化的图象;OP边刚进入第一象限开始计时,且规定电流方向沿POQP为正方向

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