【题目】如图所示,质量的足够长的木板放置在水平面上,质量的物块可视为质点放置在木板上,距高木板右端的距离,已知木板与地面之间的动摩擦因数,物块与木板之间的动摩擦因数,木板的右端与墙壁的距离,先给木板和木块一个向右的共同的初速度,木板右端有一层黏性物质,当木板与墙壁发生碰撞的瞬间,木板的速度减为零并粘在墙上,物块与墙壁发生的是弹性碰撞。g取,求:
物块与墙壁碰撞瞬间的速度大小;
物块最终停在木板上的位置距离木板右端的距离s。
【答案】;。
【解析】
(1)根据牛顿第二定律求解整体加速度大小,运动2m后,与墙撞击瞬间木板停止,根据速度位移关系求解木块的速度,随后木块继续减速,运动1m之后水块与墙壁碰撞,再次根据速度位移关系求解物块与墙壁碰撞瞬间的速度大小;(2)物块与墙壁发生弹性碰撞之后,木板静止,物块做反方向匀减速运动,根据牛顿第二定律求解加速度,再根据速度位移关系求解。
(1)由于12,因此物块和木板一起做匀减速运动有:1(m+M)g=(m+M)a1
解得加速度大小a1=2m/s2
运动2m后,与墙撞击瞬间木板停止,设此时物块的速度为v1,有:v02-v12=2a1x
解得:v1=m/s
物块继续减速,有2mg=ma2
解得加速度大小a2=4m/s2
运动1m之后木块与墙壁碰撞,设碰前速度为v,有:v12-v2=2a2d
解得物块与墙壁碰撞瞬间的速度大小为:v=3m/s
(2)物块与墙壁发生弹性碰撞,因为木板静止,物块反方向做匀减速运动,初速度v=3m/s,有:2mg=ma3
解得加速度大小a3=4m/s2
由匀变速直线运动x=
解得物块最终停在木板上的位置距离木板右端的距离为:x=m
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【题目】如图所示,两个半径相同的半圆形光滑轨道置于竖直平面内,左右两端点等高,分别处于沿水平方向的匀强电场和匀强磁场中。两个相同的带正电小球同时从两轨道左端最高点由静止释放。M、N为轨道的最低点。则下列分析正确的是
A. 两个小球到达轨道最低点的速度vM < vN
B. 两个小球到达轨道最低点的速度vM > vN
C. 小球第一次到达M点的时间小于小球第一次到达N点的时间
D. 小球第一次到达M点的时间大于小球第一次到达N点的时间
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【题目】如图所示,一定质量的理想气体从状态A依次经过状态B、C和D后再回到状态A.其中,A→B和C→D为等温过程,B→C和D→A为绝热过程.该循环过程中,下列说法错误的是( )
A. A→B过程中,气体对外界做功,吸热
B. B→C过程中,气体分子的平均动能增加
C. C→D过程中,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数减少
D. D→A过程中,气体吸热
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【题目】月球环绕地球运动的轨道半径约为地球半径的60倍,其运行周期约为27天.现应用开普勒定律计算:在赤道平面内离地面多高时,人造地球卫星可随地球一起转动,就像其停留在天空中不动一样.若两颗人造卫星绕地球做圆周运动,周期之比为1∶8,则它们轨道半径之比是多少?(已知R地=6.4×103 km)
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【题目】如图甲为一列沿x轴传播的简谐横波在时刻的波形,图乙表示该波传播的介质中处的质点a从时起的振动图象,则
A. 波沿x轴正方向传播
B. 波传播的速度为
C. 波的传播周期为
D. 时,质点a的加速度沿y轴负方向
E. 时,处的质点b的加速度沿y轴负方向
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【题目】如图1是“研究平抛物体运动”的实验装置图,某同学通过描点来研究平抛小球的运动轨迹。
(1)为了能较准确地描绘运动轨迹,下面列出了一些操作要求,正确的是______________
A.调节斜槽使其末端保持水平
B.斜槽轨道必须光滑
C.每次必须在同一位置由静止开始释放小球
D.每次释放小球时的位置越高,实验效果越好
(2)某同学通过正确操作实验后在带有坐标格的白纸上记录了抛物线轨迹经过的a,b,c,d四个点,但该同学仅记录下铅垂线的方向未记录平抛运动的起点便取下了白纸,他取铅垂线方向为Y轴方向,与Y轴垂直的方向为X轴方向建立了如图所示的坐标系,坐标纸中每小格为边长为1cm的正方形,则可判断出该平抛运动的起点坐标为_______________________)(仅填写坐标值即可)
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【题目】如图所示,长L=0.5m轻质细线下端悬挂一个质量m=1.0kg的小球,细线上端固定在天花板上的O点。将小球拉离竖直位置后给小球一个初速度,使小球在水平面内做匀速圆周运动,若测得细线与竖直方向的夹角θ=37°。g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。
求:①绳对球的拉力T多大;
②小球做圆周运动的线速度v是多大;
③小球做圆周运动的频率f。
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【题目】加速直线运动的质点,在第1s末的速度为2m/s.下面判断正确的是( )
A. 质点在第2s末的速度可能是4 m/s
B. 质点的加速度一定是2 m/s2
C. 质点的加速度可能是1 m/s2
D. 质点的加速度可能是3 m/s2
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【题目】如图甲所示,质量为M=4kg的木板静止在水平面上,质量m=1kg的小滑块静止在木板的右端,可看成质点。已知木板与水平面间的动摩擦因数为μ1=0.1,小滑块与木板之间的动摩擦因数为μ2=0.4,重力加速度g=10m/s2。现用力F作用在木板M上,F随时间t变化的关系如图乙所示,求:
(1)t=1s时,小滑块和木板的速度大小;
(2)为使小滑块不从木板上滑落下来,木板的最小长度。
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