4.如图.长为L=0.5m.质量为m=1.0kg的薄壁箱子.放在水平地面上.箱子与水平地面间的动摩擦因数=0.3.箱内有一质量也为m=1.0kg的小滑块.滑块与箱底间无摩擦.开始时箱子静止不动.小滑块以的恒定速度从箱子的A壁处向B壁处运动.之后与B壁碰撞.滑块与箱壁每次碰撞的时间极短.可忽略不计.滑块与箱壁每次碰撞过程中.系统的机械能没有损失..求: (1)要使滑块与箱子这一系统损耗的总动能不超过其初始动能的50%.滑块与箱壁最多可碰撞几次? (2)从滑块开始运动到滑块与箱壁刚完成第三次碰撞的期间.箱子克服摩擦力做功的平均功率是多少? (...) 解:(1)设箱子相对地面滑行的距离为s.依动能定理和题目要求有 系统损失的总动能为×50% 解得 由于两物体质量相等.碰撞时无能量损失.故碰后交换速度.即小滑块与箱子碰后小滑块静止.箱子以小滑块的速度运动.如此反复.第一次碰后.小滑块静止.木箱前进L,第二次碰后.木箱静止.小滑块前进L,第三次碰后.小滑块静止.木箱前进L.因为L<s<2L.故二者最多碰撞3次. (2)从滑块开始运动到刚完成第三次碰撞.箱子前进了L 箱子克服摩擦力做功 第一次碰前滑块在箱子上匀速运动的时间 第二次碰前箱子匀减速的加速度大小 设箱子匀减速的末速度为v.时间为 求出 第三次碰前滑块在箱子上匀速运动的时间 从滑块开始运动到刚完成第三次碰撞经历的总时间为 摩擦力做功的平均功率为 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

如图所示,质量mB=3.5kg的物体B通过一轻弹簧固连在地面上,弹簧的劲度系数k=100N/m.一轻绳一端与物体B连接,绕过无摩擦的两个轻质小定滑轮O1、O2后,另一端与套在光滑直杆顶端的、质量mA=1.6kg的小球A连接。已知直杆固定,杆长L为0.8m,且与水平面的夹角θ=37°。初始时使小球A静止不动,与A端相连的绳子保持水平,此时绳子中的张力F为45N。已知AO1=0.5m,重力加速度g取10m/s2,绳子不可伸长.现将小球A从静止释放,则:

(1)在释放小球A之前弹簧的形变量;

(2)若直线CO1与杆垂直,求物体A运动到C点的过程中绳子拉力对物体A所做的功;

(3)求小球A运动到底端D点时的速度。

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如图所示,质量mB=3.5kg的物体B通过一轻弹簧固连在地面上,弹簧的劲度系数k=100N/m.一轻绳一端与物体B连接,绕过无摩擦的两个轻质小定滑轮O1、O2后,另一端与套在光滑直杆顶端的、质量mA=1.6kg的小球A连接.已知直杆固定,杆长L为0.8m,且与水平面的夹角θ=37°.初始时使小球A静止不动,与A端相连的绳子保持水平,此时绳子中的张力F为45N. 已知A O1=0.5m,绳子不可伸长.现将小球A从静止释放(重力加速度g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)。求:

1.在释放小球A前弹簧的形变量;

2.若直线C O1与杆垂直,求物体A运动到C点的过程中绳子拉力对物体A所做的功;

3.求小球A运动到底端D点时的速度.

 

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如图甲所示,在水平面上固定有长为L=2m、宽为d=1m的金属“U”型导轨,在“U”型导轨右侧l=0.5m范围内存在垂直纸面向里的匀强磁场,其磁感应强度随时间变化的规律如图乙所示。在t=0时刻,质量为m=0.1kg的导体棒以v0=1m/s的初速度从导轨的左端开始向右运动,导体棒与导轨之间的动摩擦因数为μ=0.1,导轨与导体棒单位长度的电阻均为λ=0.2Ω/m,不计导体棒与导轨之间的接触电阻及地球磁场的影响。求:

1.导体棒从t=0时刻开始向右运动直至末速为零所需的时间;

2.导体棒从t=0时刻开始向右运动直至末速为零时离左端的位置;

3.4s内回路中电流的大小,并判断电流方向;

4.4s内回路产生的焦耳热。                 

 

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如图所示,质量mB=3.5kg的物体B通过一轻弹簧固连在地面上,弹簧的劲度系数k=100N/m.一轻绳一端与物体B连接,绕过无摩擦的两个轻质小定滑轮O1、O2后,另一端与套在光滑直杆顶端的、质量mA=1.6kg的小球A连接。已知直杆固定,杆长L为0.8m,且与水平面的夹角θ=37°。初始时使小球A静止不动,与A端相连的绳子保持水平,此时绳子中的张力F为45N。已知AO1=0.5m,重力加速度g取10m/s2,绳子不可伸长.现将小球A从静止释放,则:

(1)在释放小球A之前弹簧的形变量;

(2)若直线CO1与杆垂直,求物体A运动到C点的过程中绳子拉力对物体A所做的功;

(3)求小球A运动到底端D点时的速度。

 

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如图所示,两根足够长的光滑金属导轨MN、PQ间距为l=0.5m,其电阻不计,两导轨及其构成的平面均与水平面成30°角。完全相同的两金属棒ab、cd分别垂直导轨放置,每棒两端都与导轨始终有良好接触,已知两棒的质量均为m= 0.02kg,电阻均为R=0.1Ω,整个装置处在垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,磁感应强度为B=0.4T,棒ab在平行于导轨向上的力F1作用下,以速度v=2m/s沿导轨向上匀速运动,而棒cd在平行于导轨的力F2的作用下保持静止。取g=10m/s2

1.求出F2的大小和方向

2.棒cd每产生Q=1J的热量,力F1做的功W是多少?

3.若释放棒cd,保持ab棒速度v=2m/s不变,棒cd的最终速度是多少?

 

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同步练习册答案