题目列表(包括答案和解析)
5.(18分)如图所示,ABC为光滑轨道,其中AB段水平放置,BC段为半径R的圆弧,AB与BC相切于B点。A处有一竖直墙面,一轻弹簧的一端固定于墙上,另一端与一质量为M的物块相连接,当弹簧处于原长状态时,物块恰能与固定在墙上的L形挡板相接触与B处但无挤压。现使一质量为m的小球从圆弧轨道上距水平轨道高h处的D点由静止开始下滑。小球与物块相碰后立即共速但不粘连,物块与L形挡板相碰后速度立即减为零也不粘连。(整个过程中,弹簧没有超过弹性限度。不计空气阻力,重力加速度为g)
(1) 试求弹簧获得的最大弹性势能;
(2) 求小球与物块第一次碰后沿BC上升的最大高度h’
(3) 若R>>h。每次从小球接触物块至物块撞击L形挡板历时均为△t,则小球由D点出发经多长时间第三次通过B点? k+s-5#u
4.(14分)大气中存在可自由运动的带电粒子,其密度随离地面的距离的增大而增大,可以把离地面50㎞以下的大气看作是具有一定程度漏电的均匀绝缘体(即电阻率较大的物质);离地面50㎞以上的大气可看作是带电粒子密度非常高的良导体.地球本身带负电,其周围空间存在电场,离地面50㎞处与地面之间的电势差为4×105V.由于电场的作用,地球处于放电状态,但大气中频繁发生闪电又对地球充电,从而保证了地球周围电场恒定不变.统计表明,大气中每秒钟平均发生60次闪电,每次闪电带给地球的电量平均为30C.试估算大气的电阻率和地球漏电的功率.已知地球的半径r=6400㎞.k+s-5#u
3.(15分)如图所示,某人乘雪橇从雪坡经A点滑至B点,接着沿水平路面滑至C点停止.人与雪橇的总质量为70kg.表中记录了沿坡滑下过程中的有关数据,请根据图表中的数据解决下列问题:(取g=10m/s2)
(1)人与雪橇从A到B的过程中,损失的机械能为多少? k+s-5#u
(2)设人与雪橇在BC段所受阻力恒定,求阻力的大小.
(3)人与雪橇从B到C的过程中,运动的距离。
位置 |
A |
B |
C |
速度(m/s) |
2.0 |
12.0 |
0 |
时刻(s) |
0 |
4 |
10 |
2.(10 分)如图所示,A物体用板托着,位于离地h=1.0m处,轻质细绳通过光滑定滑轮与A、B相连,绳子处于绷直状态,已知A物体质量M=1.5㎏,B物体质量m=1.0kg,现将板抽走,A将拉动B上升,设A与地面碰后不反弹,B上升过程中不会碰到定滑轮,
求:B物体在上升过程中离地的最大高度为多大?取g =10m/s2.k+s-5#u
1.(12分)如图所示,在绕竖直轴匀速转动的水平圆盘盘面上,离轴心r=20cm处放置一小物块A,其质量为m=2kg,A与盘面间相互作用的静摩擦力的最大值为其重力的k倍(k=0.5),试求:
⑴当圆盘转动的角速度ω=2rad/s时,
物块与圆盘间的摩擦力大小多大?方向如何?
⑵欲使A与盘面间不发生相对滑动,k+s-5#u
则圆盘转动的最大角速度多大?(取g=10m/s2)
6.(1)对小物块,由A到B有: k+s-5#u
在B点 所以
(2)对小物块,由B到O有:
其中
在O点 所以N=43N
由牛顿第三定律知对轨道的压力为
(3)物块沿斜面上滑: 所以
物块沿斜面上滑:
由机械能守恒知
小物块由C上升到最高点历时 k+s-5#u
小物块由最高点回到D点历时
故 即 k+s-5#u
5.(1)电荷做类平抛运动,则有
a =
Rsinθ= v0t
R+Rcosθ=at2
由以上三式得 k+s-5#u
(2)由(1)中的结论可得粒子从A点出发时的动能为
则经过P点时的动能为
Ek=Eq(R+Rcosθ)+m v02 = EqR (5+3cosθ)
(3)从上式可以看出,当θ从120°变化到60°的过程中,接收屏上电荷的动能逐渐增大,因此D点接收到的电荷的末动能最大.
最大动能为:EkD=Eq(R+Rcos60°)+m v02 = EqR (5+3cos60°) = EqR
4. (1)当时,
(1分)
(1分)
m/s2 (1分) k+s-5#u
(2)因为杆由静止开始沿导轨匀加速运动
(1分)
(1分)
T (1分)
(3) (1分)
(1分)k+s-5#u
m/s (1分)
(1分)
(1分)
(4)先做加速度减小的加速运动,后做加速度增大的减速运动,最后静止。 (3分)
3.(1)设小球落入凹槽时竖直速度为
(2分)
(2分)
(2)小球落入凹槽时的水平位移 (2分)
则滑块的位移为 (1分)
(2分) k+s-5#u
根据公式 (1分)
得: (1分)
(3) (2分)
(1分)
2.(1)力F最小,则F应与OA连线垂直 (1分)
(2分)
(1分)
(1分)
(2) (2分)
:=:2 (1分)
(1分)
(1分)k+s-5#u
(1分)
(1分)
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