【题目】如图所示,半径R=1m的光滑半圆轨道AC与高h=8R的粗糙斜面轨道BD放在同一竖直平面内,BD部分水平长度为x=6R。两轨道之间由一条光滑水平轨道相连,水平轨道与斜轨道间有一段圆弧过渡。在水平轨道上,轻质弹簧被a、b两小球挤压(不连接),处于静止状态。同时释放两个小球,a球恰好能通过半圆轨道最高点A,b球恰好能到达斜面轨道最高点B。已知a球质量为m1=2kg,b球质量为m2=1kg,重力力加速度为g=10m/s2。(sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:
(1)a球经过C点时对轨道的作用力;
(2)释放小球前弹簧的弹性势能Ep;
(3)小球与斜面间动摩擦因素μ.
【答案】(1)FC=120N,方向竖直向下 (2)EP=150J (3)
【解析】(1)由a球恰好能到达A点,重力提供向心力,有:
a球从C到A的过程,由机械能守恒定律得: m1vC2-m1vA2=m1g2R
得,小球a经过C点的速度:
在C点,以a球为研究对象,由牛顿第二定律得:
联立解得:N=6m1g=120N
由牛顿第三定律知,a球经过C点时对轨道的作用力大小为120N,方向竖直向下.
(2)对ab系统,在弹簧释放的瞬时动量守恒,则:m1va-m2vb=0
解得:vb=10m/s
(3)由数学知识可知斜面的倾角为53°,长度为10R.
对于b球沿斜面上滑的过程,由动能定理得:0-m2vb2=-m2g8R-μm2gcos53°10R
解得:
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【题目】如图所示,竖直平面内固定着一个滑槽轨道,其左半部是倾角为=37°,长为=1 m的斜槽右部是光滑圆槽QSR,RQ是其竖直直径。两部分滑槽在Q处平滑连接,R、P两点等高。质量为m=0.2 kg的小滑块(可看做质点)与斜槽间的动摩擦因数为= 0.375.将小滑块从斜槽轨道的最高点P释放,使其开始沿斜槽下滑,滑块通过O点时没有机械能损失,求:
(1)小滑块从P到Q克服摩擦力做的功;
(2)为了使小滑块滑上光滑半圆槽后恰好能到达最高点R,从P点释放时小滑块沿斜面向下的初速度的大小;
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【题目】如图所示,小球B放在真空容器A内,球B的直径恰好等于正方体A的边长,将它们以初速度v0竖直向上抛出,下列说法中正确的是
A.若不计空气阻力,上升过程中,A对B有向上的支持力
B.若考虑空气阻力,上升过程中,A对B的压力向下
C.若考虑空气阻力,下落过程中,B对A的压力向上
D.若不计空气阻力,下落过程中,B对A没有压力
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【题目】带电粒子经加速电场加速后垂直进入两平行金属板间的偏转电场,要使它离开偏转电场时偏转角增大,可采用的方法有( )
A. 增加带电粒子的电荷量 B. 增加带电粒子的质量
C. 增高加速电压 D. 增高偏转电压
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【题目】某运动员做跳伞训练,他从悬停在空中的直升飞机上由静止跳下,跳离飞机一段时间后打开降落伞做减速下落.他打开降落伞后的速度图象如图所示.已知人和降落伞的总质量m= 80kg,g取10 m/s2.
(1)不计人所受的阻力,求打开降落伞前运动员下落的高度?
(2)打开伞后伞所受阻力Ff与速度v成正比,即Ff=kv,求打开伞瞬间运动员的加速度a的大小和方向?
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【题目】轻细线的一端固定于O点,另一端系一质量为m、电荷量为q的小球,空间存在着水平向右的匀强电场,小球平衡时细线与竖直方向成30°角。(重力加速度g)
(1)求电场强度E
(2)若在平衡位置将细线剪断,求小球运动位移L用的时间。
(3)将球拉至右侧与O等高(线水平)位置静止释放,求当球摆到最低点时细线的张力
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