【题目】如图所示,小车停放在光滑的水平面上,小车的质量为M=8kg,在小车水平板AB上的A处放有质量为m=2kg的物块,BC是一段光滑的圆弧,在B点处与AB平滑相接,物块与水平面AB部分间的动摩擦因数μ=0.2,现给物块一个I=10Ns的冲量,物块便沿AB滑行,并沿BC上升,(物块始终未离开BC轨道。)然后再沿BC返回,最后恰好回到A点处与小车保持相对静止,g = 10m/s2求:
(1)从物块开始滑动至返回A点整个过程中,因物块相对滑动而损失的机械能为多少?
(2)物块沿BC弧上升相对AB平面的高度为多少?
(3)小车上AB两点的距离是多少?
【答案】(1)20J(2)0.5m(3)2.5m
【解析】
本题(1)的关键是明确物块返回至A点过程中,根据水平方向动量守恒定律和全过程能量守恒定律联立即可求解;题(2)的关键是明确物块上升到最高时两者具有相同的速度,根据水平方向动量守恒定律并结合Q=fS相对 得出与损失能量△E关系,联立即可求解;题(3)的关键是根据Q=fS相对 即可求解.
(1):设物块获得的初速度为v0,由动量定理应有:I=mv0 -0…①
设物块与小车组成的系统相对静止时的共同速度为v,由动量守恒定律应有:
mv0 =(m+M)v…②
根据能量守恒定律应有: …③
联立①②③可得:E损=20J;
(2)物块上升到最大高度时竖直速度为0,物块与小车具有相同的水平速度vx,
在水平方向根据动量守恒定律应有:mv0 =(m+M)vx …④
物块从A到上升到最高度过程,对物块与小车组成的系统由能量守恒定律应有: …⑤
根据题意,QAB=E损 …⑥
联立①④⑤⑥解得:h=0.5m;
(3)根据“摩擦生热”公式应有:Q=f S相对=μmgLAB …⑦;
联立⑥⑦两式并代入数据解得:LAB =2.5m;
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【题目】一只小船渡河,运动轨迹如图所示.水流速度各处相同且恒定不变,方向平行于岸边;小船相对于静水分别做匀加速、匀减速、匀速直线运动,船相对于静水的初速度大小均相同、方向垂直于岸边,且船在渡河过程中船头方向始终不变.由此可以确定
A. 船沿AD轨迹运动时,船相对于静水做匀加速直线运动
B. 船沿三条不同路径渡河的时间相同
C. 船沿AB轨迹渡河所用的时间最短
D. 船沿AC轨迹到达对岸前瞬间的速度最大
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【题目】在如图所示的电路中,电源电动势为E,内阻为r。R1和R2是两个定值电阻(其电阻不随温度变化而变化)。R为滑动变阻器,现闭合开关S,使变阻器的滑片向上移动,下列说法中正确的是( )
A. 电压表V1、V2 读数均增大
B. 电压表V1、V2 读数均减小
C. 通过电阻R的电流减小
D. 电流表读数减小
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【题目】三束单色光a、b、c沿图示方向射向圆形玻璃砖,经两次折射后变成复色光d,以下说法正确的是 _______ 。
A.b光的频率比c光小
B.在真空中,a光传播速度比b、c大
C.在玻璃砖中,a光传播速度比b、c小
D.a光的光子能量最小
E.若以a、b、c三种单色光分别用相同的装置做“用双缝干涉测定单色光的波长”的实验,则a光观察到的条纹间距最大
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【题目】如图,一个质量为m = 0.6kg 的小球以某一初速度从P点水平抛出,恰好从光滑圆弧ABC的A点的切线方向进入圆弧(不计空气阻力,进入圆弧时无机械能损失)。已知圆弧的半径R=0.3m,θ=60 0,小球到达A点时的速度 v=4 m/s 。(取g =10 m/s2)求:
⑴小球做平抛运动的初速度v0 的大小;
⑵P点与A点的水平距离和竖直高度;
⑶小球到达圆弧最高点C时对轨道的弹力。
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【题目】2012年7月26日,一个国际研究小组借助于智利的甚大望远镜,观测到了一组双星系统,它们绕两者连线上的某点O做匀速圆周运动,如图所示。此双星系统中体积较小成员能“吸食”另一颗体积较大星体表面物质,达到质量转移的目的,假设在演变的过程中两者球心之间的距离保持不变,则在最初演变的过程中(两星体密度相当)
A.它们做圆周运动的万有引力保持不变
B.它们做圆周运动的角速度不断变大
C.体积较大星体圆周运动轨迹半径变大,线速度也变大
D.体积较大星体圆周运动轨迹半径变大,线速度变小
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【题目】假设在半径为R的某天体上发射一颗该天体的卫星,若这颗卫星在距该天体表面高度为h的轨道做匀速圆周运动,周期为T,已知万有引力常量为G,求:
(1)该天体的质量是多少?
(2)该天体的密度是多少?
(3)该天体表面的重力加速度是多少?
(4)该天体的第一宇宙速度是多少?
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【题目】如图所示,轻质弹簧一端固定,另一端连接一小物块,O点为弹簧在原长时物块的位置。物块由A点静止释放,沿粗糙程度相同的水平面向右运动,最远到达B点。在从A到B的过程中,物块( )
A. 加速度逐渐减小
B. 经过O点时的速度最大
C. 所受弹簧弹力始终做正功
D. 所受弹簧弹力做的功等于克服摩擦力做的功
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