【题目】如图所示,半径R=0.3m的光滑圆弧轨道与粗糙斜面相切于B点,斜面最高点C距地面的高度h=0.15m,质量M=0.04kg的小物块从圆弧最低点A,以大小v=2m/s、方向向左的初速度开始运动,到斜面最高点C时速度为零.此时恰被从P点水平射出质量m=0.01kg弹丸击中,已知弹丸进人物块时速度方向沿着斜面,并立即停在物块内,P点距地面的高度H=1.95m弹丸的水平初速度v0=8m/s,取g=10m/s2.求:
(1)斜面与水平地面的夹角θ;(可用反三角函数表示)
(2)物块回到A点时对轨道的压力大小;
(3)物块沿圆弧轨道运动,在所能到达的最高点处加速度大小.
【答案】(1)370(2)1.5N(3)10m/s2
【解析】(1)设弹丸做平抛运动的时间为t,则有:
解得:t=0.6s
此时弹丸的速度与水平方向夹角等于斜面倾角θ,竖直分速度为vy,则有:
vy=gt=6m/s
tanθ═vy/v0=3/4
∴θ=arctan3/4=37°
(2)设射入前子弹的速度为v1,则有:
子弹射入后,木块速度为v2,由动量守恒得:
mv1=(m+M)v2
解得:v2=2m/s
设物块与斜面的动摩擦因数为μ,斜面长为L,物块从A到C的过程中根据动能定理得:
mghμmgLcosθ=0
物块从C到A的速度为v3,由能量守恒得:
(m+M)ghμ(m+M)gLcosθ=
解得:v3=m/s
设物块回到A点时轨道对它的支持力为N,由牛顿第二定律得:
解得:N=1.5N
(3)设物块在最高点处速度为零,距地面的高度为h1,由动能定理得:
解得:h1=0.3m=R
所以假设成立,轨道对物块无压力,物块只受重力作用,所以加速度为:
a=g=10m/s2
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【题目】如图所示,轻质弹簧的劲度系数为k,小球所受重力为G,平衡时小球在A处.今用力F竖直向下压小球使弹簧缩短x,让小球静止在B处,则( )
A. 小球在A处时弹簧的弹力为零
B. 小球在B处时弹簧的弹力为kx+G
C. 小球在A处时所受弹力较大
D. 小球在B处时所受弹力较大
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【题目】如图所示,质量为的小球从固定半圆形槽上与圆心等高的点无初速度释放,先后经过点, 点是小球能到达左侧的最高点。点是最低点,半圆形槽的半径为, 点与点等高,与点的高度差为,重力加速度为, 则
A. 小球从点运动到点,重力对小球做的功大于小球克服摩擦力做的功
B. 小球第一次由点运动到点克服摩擦力做的功等于由点运动到点克服摩擦力做的功
C. 小球只能经过点一次
D. 小球第一次经过点时,对槽的压力一定大于
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【题目】一质点沿x轴正方向做直线运动,通过坐标原点时开始计时,其t图象如图所示,则( )
A. 质点做匀速直线运动,速度为0.5 m/s
B. 质点做匀加速直线运动,加速度为0.5 m/s2
C. 质点在1 s末速度为1.5 m/s
D. 质点在第1 s内的平均速度为1.5 m/s
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【题目】如图所示,有一质量不计的杆AO,长为R,可绕A自由转动。用绳在O点悬挂一个重为G的物体,另一根绳一端系在O点,另一端系在以O点为圆心的圆弧形墙壁上的C点。当点C由图示位置逐渐向上沿圆弧CB移动过程中(保持OA与地面夹角θ不变),下列说法正确的是( )
A. OA杆上弹力逐渐减小 B. OC绳上拉力逐渐增大
C. OC绳上拉力先减小后增大 D. OA杆上弹力先增大后减小
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【题目】图所示,物块A放在直角三角形斜面体B上面,B放在弹簧上面并紧挨着竖直墙壁,初始时如A、B静止;现用力F沿斜面向上推A,但A、B仍未动。则施力F后,下列说法正确的是( )
A. A、B之间的摩擦力一定变大
B. B与墙面的弹力可能不变
C. B与墙之间可能没有摩擦力
D. 弹簧弹力一定不变
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【题目】(1)在做研究平抛运动的实验时,让小球多次沿同一轨道运动,通过描点法画出小球平抛运动的轨迹.为了能较准确地描绘运动轨迹,以下操作要求正确的是________。
A.通过调节使斜槽的末端切线水平
B.每次释放小球的位置必须不同
C.每次必须由静止释放小球
D.小球运动时不应与木板上的白纸(或方格纸)相碰.
(2)如图所示为一小球做平抛运动的闪光照相照片的一部分,图中背景方格的边长均为5cm,如果取g=10m/s2,那么:
⑴照相机的闪光频率是___Hz;
⑵小球运动中水平速度的大小是____m/s。
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