【题目】如图所示,为一传送装置,其中AB段粗糙,AB段长为L=0.2m,动摩擦因数,BC、DEN段均可视为光滑,且BC的始末端均水平,具有h=0.1m的高度差,DEN是半径为r=0.4m的半圆形轨道,其直径DN沿竖直方向,C位于DN竖直线上,CD间的距离恰能让小球自由通过,在左端竖直墙上固定有一轻质弹簧,现有一可视为质点的小球,小球质量m=0.2kg,压缩轻质弹簧至A点后静止释放(小球和弹簧不黏连),小球刚好能沿DEN轨道滑下,球:
(1)小球刚好能通过D点时速度的大小
(2)小球到达N点时速度的大小及受到轨道的支持力的大小
(3)压缩的弹簧所具有的弹性势能
【答案】(1)小球到达D点时的速度为2m/s;
(2)小球到达N点时速度的大小是2m/s,对轨道的压力是12N;
(3)压缩的弹簧所具有的弹性势能为0.44J.
【解析】试题分析:(1)小球刚好能沿DEN轨道滑下,则在半圆最高点D点必有:
则
(2)从D点到N点,由机械能守恒得: mvD2+mg2r=mvN2
代入数据得:vN=2m/s.
在N点有:
得 N=6mg=12N
根据牛顿第三定律知,小球到达N点时对轨道的压力大小为12N.
(3)弹簧推开小球的过程中,弹簧对小球所做的功W等于弹簧所具有的弹性势能Ep,根据动能定理得
W-μmgL+mgh=mvD2-0
W=μmgL-mgh+mvD2=0.44J
即压缩的弹簧所具有的弹性势能为0.44J
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【题目】如图表示两个相干波源S1、S2产生的波在同一种均匀介质中相遇.图中实线表示某时刻的波峰,虚线表示的是波谷,下列说法正确的是( )
A. a点的振动加强,e点的振动介于加强点和减弱点之间
B. c、f两点的振动加强
C. 经适当的时间后,加强点和减弱点的位置互换
D. 经半个周期后,原来位于波峰的点将位于波谷,原来位于波谷的点将位于波峰
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【题目】下列说法中正确的是
A.惯性是只有物体在匀速直线运动或静止时才表现出来的性质
B.物体的惯性与物体的运动状态有关,速度大的物体惯性大
C.静止的物体不易被推动,说明物体在静止时的惯性比在运动时的惯性大
D.惯性是物体的固有属性,与运动状态和是否受力无关
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【题目】放在水平地面上的一物块,受到方向不变的水平推力F的作用,力F的大小与时间t的关系如图甲所示;物块的运动速度v与时间t的关系如图乙所示,6s后的速度﹣时间图象没有画出,g取10m/s2.下列说法正确的是( )
A. 滑动时物块受到的摩擦力大小是3 N
B. 物块的质量为4.5 kg
C. 物块在6 s~9 s内的加速度大小是2 m/s2
D. 物块与地面间的动摩擦因数是0.4
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【题目】用如图1实验装置验证m1、m2组成的系统机械能守恒.m2从高处由静止开始下落,m1上拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律.图2给出的是实验中获取的一条纸带:0是打下的第一个点,每相邻两计数点间还有4个点(图中未标出),计数点间的距离如图2所示.已知m1=50g、m2=150g,则(g取10m/s2,结果保留两位有效数字)
(1)在纸带上打下记数点5时的速度v= m/s;
(2)在打点0~5过程中系统动能的增量△EK= J,系统势能的减少量△EP= J,由此得出的结论是 ;
(3)若某同学作出v2﹣h图象如图3,则当地的实际重力加速度g= m/s2.
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【题目】关于电场强度的概念,以下叙述正确的是( )
A. 电场强度的方向总跟电场力的方向一致
B. 负电荷在电场中某点受到电场力的方向跟该点的电场强度的方向相反
C. 电荷在电场中某点受到的电场力越大,该点的电场强度就越大
D. 在电场中某点不放电荷,该点电场强度一定为零
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【题目】如图所示,小球由静止开始沿光滑轨道滑下,并沿水平方向抛出,小球抛出后落在斜面上.已知斜面的倾角为θ,斜面上与小球抛出点在同一水平面上,斜面长度为L,斜面上M、N两点将斜面长度等分为3段.小球可以看作质点,空气阻力不计.为使小球能落在M点以上,释放小球的位置相对于抛出点的高度h应满足什么条件?
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