22.第一次下滑回到N时速度为v mgsinθS-μmgcosθS=mv2/2 ① 第二次上滑,初速度也为v mgsinθS/2+μmgcosθS/2= mv2/2 ② 联立方程①.②.解得μ=1/3 tgθ (或直接对动能为零的两个状态及过程运用动能定理: mgsinθS/2 –μmgcosθ3S/2 = 0 解得μ=1/3 tgθ同样给分) 物块进入N获得的初始动能为 mgsinθS+μmgcosθS 这部分能量全部用来克服摩擦力做功.所以 mgsinθS+μmgcosθS=μmgcosθS克 从中解得S克=S/μtgθ+S = 4S 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

“神舟九号”飞船与“天宫一号”目标飞行器在2012年6月18日14时07分实现自动交会对接,形成组合体.并于6月24日12时55分第一次实现了手动交会对接,使我国载人航天空间交会实验获得重大成功.
(1)如图1所示,为“神舟九号”的示意图,P1、P2、P3、P4是四个喷气发动机,每台发动机开动时都能向“神舟九号”提供动力,但不会使其转动.当“神舟九号”与“天宫一号”在同一轨道运行,相距30m停泊(相对静止)时,若仅开动发动机P1使“神舟九号”瞬间获得大于“天宫一号”的运行速度,则它们能否实现交会对接?( 只答“能”或“不能”)
(2)若地球表面的重力加速度为g,地球半径为R,组合体运行的圆轨道距地面的高度为h,那么,组合体绕地球运行的周期是多少?

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(8分)“神舟九号”飞船与“天宫一号”目标飞行器在2012年6月18日14时07分实现自动交会对接,形成组合体。并于6月24日12时55分第一次实现了手动交会对接,使我国载人航天空间交会实验获得重大成功。

(1)如图所示,为“神舟九号”的示意图,P1、P2、P3、P4是四个喷气发动机,每台发动机开动时都能向“神舟九号”提供动力,但不会使其转动。当“神舟九号”与“天宫一号”在同一轨道运行,相距30m停泊(相对静止)时,若仅开动发动机P1使“神舟九号”瞬间获得大于“天宫一号”的运行速度,则它们能否实现交会对接?( 只答“能”或“不能” )
(2)若地球表面的重力加速度为g,地球半径为R,组合体运行的圆轨道距地面的高度为h,那么,组合体绕地球运行的周期是多少?

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如图15-6-4所示,相距为d的狭缝P、Q间存在着电场强度为E、方向按一定规律变化的匀强电场(电场方向始终与P、Q平面垂直).狭缝两侧均有磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场区,其区域足够大.某时刻从P平面处由静止释放一个质量为m、电荷量为q的带负电的粒子(不计重力),粒子被加速后由A点进入Q平面右侧磁场区,以半径r1做圆周运动,并由A1点自右向左射出Q平面.此时电场恰好反向,使粒子再次被加速而进入P平面左侧磁场区,做圆周运动,经过半个圆周后射出P平面进入P、Q狭缝,电场方向又反向,粒子又被加速……以后粒子每次到达P、Q狭缝间,电场都恰好反向,使得粒子每次通过P、Q间都被加速.设粒子自右向左穿过Q平面的位置分别是A1、A2……An.

15-6-4

(1)求粒子第一次在Q平面右侧磁场区做圆周运动的半径r1;

(2)设An与An+1间的距离小于,求n的值.

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(8分)“神舟九号”飞船与“天宫一号”目标飞行器在2012年6月18日14时07分实现自动交会对接,形成组合体。并于6月24日12时55分第一次实现了手动交会对接,使我国载人航天空间交会实验获得重大成功。

(1)如图所示,为“神舟九号”的示意图,P1、P2、P3、P4是四个喷气发动机,每台发动机开动时都能向“神舟九号”提供动力,但不会使其转动。当“神舟九号”与“天宫一号”在同一轨道运行,相距30m停泊(相对静止)时,若仅开动发动机P1使“神舟九号”瞬间获得大于“天宫一号”的运行速度,则它们能否实现交会对接?( 只答“能”或“不能” )

(2)若地球表面的重力加速度为g,地球半径为R,组合体运行的圆轨道距地面的高度为h,那么,组合体绕地球运行的周期是多少?

 

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12分)如图所示,竖直固定斜面AB的下端与光滑的圆弧轨道BCD的B端相切,圆弧面的半径为R=0.8m,AB斜面长度L=0.6m, 圆心与A、D在同一水平面上,∠COB=θ=530。现有一质量为m=1kg的小物体从斜面上的A点无初速下滑。已知物体与斜面间的动摩擦因数为μ=0.2,求:

(1)物体第一次到达B点时速度是多少米/秒?

(2)小物体在斜面上能够通过的最大路程;

(3)小物体通过C点时,C点所受的最大压力和最小压力(cos530=0.6 , sin530=0.8,g=10m/s2

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同步练习册答案