【题目】如图所示,在水平轨道右侧固定半径为R的竖直圆槽形光滑轨道,水平轨道的PQ段长度为l=2.5m,上面铺设特殊材料,小物块与其动摩擦因数为μ=0.3,轨道其它部分摩擦不计。水平轨道左侧有一轻质弹簧左端固定,弹簧处于原长状态。可视为质点的质量m=1kg的小物块从轨道右侧A点以初速度冲上轨道,通过圆形轨道,水平轨道后压缩弹簧,并被弹簧以原速率弹回,取,求:
(1)弹簧获得的最大弹性势能;
(2)小物块被弹簧第一次弹回经过圆轨道最低点时的动能;
(3)当R满足什么条件时,小物块被弹簧第一次弹回圆轨道时能沿轨道运动而不会脱离轨道。
【答案】(1)10.5J (2)3J (3)①,②或
【解析】(1)当弹簧被压缩到最短时,其弹性势能最大。
从A到压缩弹簧至最短的过程中,由动能定理
由功能关系:,
解得:;
(2)小物块从开始运动到第一次被弹回圆形轨道最低点的过程中,由动能定理
解得;
(3)小物块第一次返回后进入圆形轨道的运动,有以下两种情况:
①小球能够绕圆轨道做完整的圆周运动,此时设小球最高点速度为,由动能定理
小物块能够经过最高点的条件,解得
②小物块不能够绕圆轨道做圆周运动,为了不让其脱离轨道,小物块至多只能到达与圆心等高的位置,即,解得;
设第一次自A点经过圆形轨道最高点时,速度为,
由动能定理:
且需要满足,
解得,
综合以上考虑,R需要满足的条件为:或
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【题目】如图所示,一个质量为m、电荷量为q的正离子,在D处沿图示方向以一定的速度射入磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里.结果离子正好从距A点为d的小孔C沿垂直于电场方向进入匀强电场,此电场方向与AC平行且向上,最后离子打在G处,而G处距A点2d(AG⊥AC).不计离子重力,离子运动轨迹在纸面内.求:
(1)此离子在磁场中做圆周运动的半径r;
(2)离子从D处运动到G处所需的时间;
(3)离子到达G处时的动能
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【题目】如图所示,一截面为直角三角形的玻璃棱镜ABC,∠A=30°,D点是AC的中点,AD间距为L。一条光线从D点沿平行于AB方向射入棱镜,光线垂直BC从F点(图中未画出)射出。已知真空中光速为C,求:
(ⅰ)玻璃的折射率n;
(ⅱ)光在介质中从D点到F点经过的时间t。
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【题目】如图所示,图甲为“向心力演示器验证向心力公式”的实验示意图,图乙为俯视图。图中A、B槽分别与a、b轮同轴固定,且a、b轮半径相同。当a、b两轮在皮带的传动下匀速转动。
(1)两槽转动的角速度______。(选填“>”“=”或“<”=)。
(2)现有两质量相同的钢球,①球放在A槽的边缘,②球放在B槽的边缘,它们到各自转轴的距离之比为。则钢球①、②的线速度之比为______;受到的向心力之比为______。
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【题目】蹦床是一项好看又惊险的运动,图示为运动员在蹦床运动中完成某个动作的示意图,图中虚线PQ是弹性蹦床的原始位置,A为运动员抵达的最高点,B为运动员刚抵达蹦床时的位置,C为运动员抵达的最低点,不考虑空气阻力和运动员与蹦床作用时的机械能损失。已知A、B之间的高度为H,B、C之间的高度为h,运动员质量为m,重力加速度为g,取B位置所在的水平面的重力势能为零。求:
(1)运动员在A位置和C位置时的重力势能;
(2)运动员运动到B位置时的速度大小和运动到C位置时蹦床的弹性势能。
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【题目】放在水平地面上的一物块,受到方向不变的水平推力的作用,力的大小与时间的关系 如图所示;物块的运动速度与时间的关系如图所示,后的速度图象没有画出, 取.下列说法正确的是( )
A. 滑动时受的摩擦力大小是
B. 物块的质量为
C. 物块在内的加速度大小是
D. 物块前3s内的平均速度大小是3m/s
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【题目】如图所示,传递带与水平面的夹角θ=30°,A、B间传递带长16m传送带以l0m/s的速率逆时针匀速转动,在传送带顶端A无初速释放一个质量为0.5kg的物体,它传送带之间的动摩擦因数为,则物体从A运动到B所需时间是( )(g=l0m/s2).
A. 1.6s B. 2s C. D.
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【题目】如图所示,在小车内有一个固定的斜面,斜面上有一个物体A与斜面保持相对静止。在小车的上面用细线悬挂一个质量为m的小球B,小球在如图所示的位置始终保持与小车相对静止,则下列说法中正确的是
A. 物体A与斜面间的动摩擦因数可能为零
B. 物体A与斜面间的动摩擦因数一定不为零
C. 物体B对线的拉力一定大于mg
D. 小车在做匀加速直线运动
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【题目】如图所示,质量为1 kg的小球用长为0.5 m的细线悬挂在O点,O点距地面竖直距离为1 m,如果使小球绕OO′竖直轴在水平面内做圆周运动,若细线最大承受拉力为12.5 N,(g=10 m/s2)求:
(1)当小球的角速度为多大时,细线将断裂;
(2)线断裂后小球落地点与悬点的水平距离
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