14.如图所示.质量为m的可视为质点的小物块在粗糙水平桌面上做直线运动.经距离L后以速度v飞离桌面.最终落在水平地面上.已知L=1.4m.v=3.0m/s.m=0.10kg.物块与桌面间的动摩擦因数µ=0.25.桌面高h=0.45m.不计空气阻力.求: (1)小物块落地点距飞出点的水平距离s, (2)小物块落地时的动能EK, (3)小物块的初速度大小v0. 第14题图 15 在电视中我们常看见魔术师使圆筒在空中无任何支撑条件下运动.简称“魔环运动 .其原理如图a所示.即水平地面上竖直放置一个质量为m.半径为R的光滑金属圆筒.在圆筒最底点P安装一个储备一定能量的弹簧装置.将一质量为2m的小球A置于P点.打开弹簧装置将弹簧储备的能量全部转移给A.A就会从圆筒的P点运动到最高点Q.又从Q点运动P点.在这一过程中.圆筒将离开地面时而向上或向下运动.这就是“魔环运动 .设筒的内径.弹簧装置的大小.圆筒自身的运动可以忽略.完成下列问题: (1)要使A要到达Q点.求A在P点的最小速度. (2)当A运动到Q点时.要使圆筒离开地面.求A在Q点的最小速度. (3)当A运动到Q点时.要使圆筒具有大小为g.方向竖直向上的加速 度.则弹射装置应该储备的能量? (4)以A在最高点对圆筒的作用力FN为纵坐标(规定向 上为正).弹簧装置储备的能量E为横坐标.在图b中作出 FN-E图像. 2013年期末检测题参考答案及评分意见 高 一 物 理 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

如图所示,质量M=4 kg的木板B静止于光滑的水平面上,其左端带有挡板,上表面长L=1 m,木板右端放置一个质量m=2 kg的木块A(可视为质点),A与B之间的动摩擦因素μ=0.2.现在对木板B施加一个水平向右的恒力F=14 N,使B向右加速运动,经过一段时间后,木块A将与木板B左侧的挡板相碰撞,在碰撞前的瞬间撤去水平恒力F.已知该碰撞过程时间极短且无机械能损失,假设A、B间的最大静摩擦力跟滑动摩擦力相等,g取10 m/s2,试求:

(1)撤去水平恒力F的瞬间A、B两物体的速度大小vA、vB分别多大;

(2)碰撞后瞬间A、B的速度大小AB分别多大;

(3)最终A、B相对静止时木块A在木板上的位置.

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如图所示,半径R=0.45m 的光滑
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圆弧轨道固定在竖直平面内,B为轨道的最低点,B点右侧的光滑的水平面上紧挨B点有一静止的小平板车,平板车质量M=2kg,长度为 0.5m,小车的上表面与B点等高,距地面高度为0.2m.质量 m=1kg 的物块(可视为质点)从圆弧最高点A由静止释放.g 取10m/s2.试求:
(1)物块滑到轨道上的B点时对轨道的压力;
(2)若将平板车锁定并且在上表面铺上一种特殊材料,其动摩擦因数从左向右随距离均匀变化如图乙所示,求物块滑离平板车时的速度;
(3)若撤去平板车的锁定与上表面铺的材料,此时物块与木板间的动摩擦因数为
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,物块仍从圆弧最高点A由静止释放,请通过分析判断物块能否滑离平板车.若不能,请算出物块停在距平板车左端多远处;若能,请算出物块落地时距平板车右端的水平距离.
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精英家教网如图所示,竖直的
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圆弧滑道AB(半径为R=1.8m)与水平滑道BD相切于B点,轻弹簧的一端固定在水平滑道左端D处的墙上,另一端位于水平滑道的C点.已知BC段有摩擦,其长度L=2.5m,其余各处的摩擦不计,重力加速度取g=10m/s2.质量为m=0.5kg的小物块(可视为质点)从圆弧滑道顶端A点由静止滑下,小物块在CD段压缩弹簧的过程中,弹簧存储的最大弹性势能为EP=4J(取弹簧处于原长时的弹性势能为零).求:
(1)小物块将要到达圆弧滑道末端B点时对滑道压力的大小;
(2)小物块与BC段的动摩擦因数μ;
(3)小物块最后静止的位置距B点的距离.

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如图所示,半径R=0.45m 的光滑
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圆弧轨道固定在竖直平面内,B为轨道的最低点,B点右侧的光滑的水平面上紧挨B点有一静止的小平板车,平板车质量M=2kg,长度为 0.5m,小车的上表面与B点等高,距地面高度为0.2m.质量 m=1kg 的物块(可视为质点)从圆弧最高点A由静止释放.g 取10m/s2.试求:
(1)物块滑到轨道上的B点时对轨道的压力;
(2)若将平板车锁定并且在上表面铺上一种特殊材料,其动摩擦因数从左向右随距离均匀变化如图乙所示,求物块滑离平板车时的速度;
(3)若撤去平板车的锁定与上表面铺的材料,此时物块与木板间的动摩擦因数为
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,物块仍从圆弧最高点A由静止释放,请通过分析判断物块能否滑离平板车.若不能,请算出物块停在距平板车左端多远处;若能,请算出物块落地时距平板车右端的水平距离.

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固定的轨道ABC如图所示,其水平轨道BC与半径为R的
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光滑圆弧轨道AB相连接,BC与圆弧相切于B点,质量为m的小物块静止在水平轨道上的D点,它与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.5,DB=3R,现用大小等于4mg的水平恒力推动小物块,当小物块运动到B点时,立即撤去推力.(小物块可视为质点)求:
(1)小物块沿圆弧轨道上升后,可能达到的最高点距BC面的高度H;
(2)如果水平轨道BC足够和,确定小物块最终停在距离B点多远处.

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