如图12所示.一质量为M=0.4kg的光滑半圆形凹槽放在光滑水平面上.凹槽的半径为R=0.25m.另一质量为m=0.1kg的小球从凹槽的左侧最高点由静止释放.求:(1)凹槽向左移动的最大距离.(2)小球滑至凹槽的最低点时小球的速度.(3)当小球滑至凹槽的最低点时.小球对凹槽的压力. 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

(16分)如图12所示,一质量为M=0.4kg的光滑半圆形凹槽放在光滑水平面上,凹槽的半径为R=0.25m,另一质量为m=0.1kg的小球从凹槽的左侧最高点由静止释放,求:(1)凹槽向左移动的最大距离。(2)小球滑至凹槽的最低点时小球的速度。(3)当小球滑至凹槽的最低点时,小球对凹槽的压力。

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如图12所示,平行光滑导轨置于匀强磁场中,磁感应强度大小为B=0.4T垂直于导轨平面,金属杆始终以恒定的速度ν沿导轨向左匀速运动,导轨宽度L=1m,电阻R1=R3=8Ω,R2=4Ω,导轨电阻不计,平行板电容器水平放置,板间距离为d=10mm,其内有一质量为m=10-4kg,电量q=10-15C的微粒。在电键S断开时微粒处于静止状态;当S闭合后,微粒以a=5m/s2的加速度匀加速下落(g=10m/s2)。求:

(1)金属棒的有效内阻和运动时产生的感应电动势;

(2)金属棒运动速度的大小;

(3)S闭合后作用于棒的外界拉力的功率。

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如图12所示在光滑水平面上有两个小木块A和B,其质量mA=1kg,mB=4kg,它们中间用一根轻弹簧相连。一颗水平飞行的子弹质量为m=50g,v0=500m/s的速度在极短的时间内射穿两木块(假设子弹射穿A、B木块的过程中弹簧无形变),已知射穿A木块后子弹的速度变为0.6 v0,射穿B木块后子弹的速度变为0.2 v0。求:

(1)射穿A木块过程中系统损失的机械能;

(2)系统在运动过程中弹簧的最大弹性势能;

(3)弹簧再次恢复原长时木块A、B的速度的大小。

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(12分)如图所示,水平桌面上有一轻弹簧,左端固定在A点,自然状态时其右端位于B点。水平桌面右侧有一竖直放置的轨道MNP,其形状为半径R=1.0m圆环剪去了左上角120°的圆弧,MN为其竖直直径,P点到桌面的数值距离是h=2.4m。用质量m1=0.4kg的物块将弹簧缓慢压缩到C点,释放后弹簧恢复原长时物块恰停止在B点,用同种材料、质量为m2=0.2kg的物块将弹簧缓慢压缩到C点释放,物块通过B点后做匀变速运动,其位移与时间的关系为x=6t-2t2,物块飞离桌面后恰好由P点沿切线落入圆轨道(不计空气阻力,g取10m/s2)。求:

⑴物块m2过B点时的瞬时速度vB及与桌面间的滑动摩擦因数μ;

⑵若轨道MNP光滑,物块m2经过轨道最低点N时对轨道的压力FN;=×-·

⑶若物块m2刚好能到达轨道最高点M,则释放m2后整个运动过程中其克服摩擦力做的功W。

 

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(12分)如图所示,水平桌面上有一轻弹簧,左端固定在A点,自然状态时其右端位于B点。水平桌面右侧有一竖直放置的轨道MNP,其形状为半径R=1.0m圆环剪去了左上角120°的圆弧,MN为其竖直直径,P点到桌面的数值距离是h=2.4m。用质量m1=0.4kg的物块将弹簧缓慢压缩到C点,释放后弹簧恢复原长时物块恰停止在B点,用同种材料、质量为m2=0.2kg的物块将弹簧缓慢压缩到C点释放,物块通过B点后做匀变速运动,其位移与时间的关系为x=6t-2t2,物块飞离桌面后恰好由P点沿切线落入圆轨道(不计空气阻力,g取10m/s2)。求:

⑴物块m2过B点时的瞬时速度vB及与桌面间的滑动摩擦因数μ;
⑵若轨道MNP光滑,物块m2经过轨道最低点N时对轨道的压力FN;=×-·
⑶若物块m2刚好能到达轨道最高点M,则释放m2后整个运动过程中其克服摩擦力做的功W。

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