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【题目】如图所示,半径为=1.8m1/4光滑圆弧与半径为=0.3m的半圆光滑细管平滑连接并固定,光滑水平地面上紧靠管口有一长度为=2.0m、质量为M=1.5kg的木板,木板上表面正好与管口底部相切,处在同一水平线上,木板的左方有一足够长的台阶,其高度正好与木板相同.现在让质量为=2kg的物块静止于B处,质量为=1kg的物块从光滑圆弧顶部的A处由静止释放,物块下滑至B处和碰撞后不再分开,整体设为物块m(m=+).物块m越过半圆管底部C处滑上木板使其从静止开始向左运动,当木板速度为2m/s时,木板与台阶碰撞立即被粘住(即速度变为零),若,物块碰撞前后均可视为质点,圆管粗细不计.

1)求物块碰撞过程中损失的机械能;

2)求物块m滑到半圆管底部C处时所受支持力大小;

3)若物块m与木板及台阶表面间的动摩擦因数均为=0.25,求物块m在台阶表面上滑行的最大距离.

【答案】12J 190N 0.8m

【解析】试题分析:(1选由机械能守恒求出物块下滑到B点时的速度 碰撞满足动量守恒求出碰撞过程中损失的机械能;(2物块mBC满足机械能守恒C点由牛顿第二定律可求出物块m滑到半圆管底部C处时所受支持力大小;(3)根据动量守恒定律和动能定理列式即可求解.

⑴设物块下滑到B点时的速度为,由机械能守恒可得:

解得:

碰撞满足动量守恒:

解得;

则碰撞过程中损失的机械能为:

⑵物块mBC满足机械能守恒:

解得:

C处由牛顿第二运动定律可得:

解得:

⑶设物块m滑上木板后,当木板速度为时,物块速度为

由动量守恒定律得:

解得:

设在此过程中物块运动的位移为,木板运动的位移为,由动能定理得:

对物块m

解得:

对木板M

解得:

此时木板静止,物块m到木板左端的距离为:

设物块m在台阶上运动的最大距离为,由动能定理得:

解得:

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B. 小球在 从开 始下 0.8 s 内的 平均 速度 大小是 1 m/s,方向竖直向下

C. 小球在 从开 始下 0.8 s 内的 平均 速度 大小是 4 m/s,方向竖直向上

D. 小球在从开始下落 0.5 s 内和后 0.3 s 内加速度不 相同

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【题目】如图所示,平行板电容器与电动势为E、内阻不计的直流电源连接,下极板接地(静电计所带电量可忽略),一带负电的油滴固定于电容器的中点P。现将下极板竖直下移使上、下极板间距变为原来的2倍,则

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B.静电计指针的张角变为原来的一半

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【题目】如图所示,电灯用水平绳OA和倾斜绳OB悬挂于两墙壁之间,更换水平绳OA使连接点A向上移动,而保持O点的位置不变,则A点向上移动时

A.OB的拉力逐渐增大B.OB的拉力逐渐减小

C.OA的拉力先增大后减小D.OA的拉力先减小后增大

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A.传送带一定逆时针转动

B.

C.传送带的速度等于v0

D.t0后一段时间内滑块加速度为

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【题目】为提高百米赛跑运动员的成绩教练员分析了运动员跑百米全程式的 录像带,测得运动员在前 7s 跑了 61.6m,跑到终点共用 10.8s,则:( )

A. 运动员在百米全过程的平均速度大约是 9.26m/s

B. 运动员在前 7s 的平均速度是 8.8m/s

C. 运动员在 7s 末的瞬时速度是 8.8m/s

D. 运动员在百米的终点冲刺速度为 9.26m/s

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【题目】如图所示,四个相同的表头分别改装成两个安培表和两个伏特表.安培表A1的量程大于A2的量程,伏特表V1的量程大于V2的量程,把它们按图接入电路,则(  )

A. 电流表A1的读数大于电表A2的读数

B. 电流表A1的偏转角小于电流表A2的偏转角

C. 电压表V1的读数等于电压表V2的读数

D. 电压表V1的偏转角等于电压表V2的偏转角

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【题目】如图所示,倾斜传送带与水平方向的夹角为θ,传送带逆时针传动,速度大小为v0.5 m/s.一质量为m1kg的滑块(可看作质点)从传送带上端A点以速度v02.5 m/s沿传送带下滑,已知滑块与传送带间的动摩擦因数为μ0.8,传送带足够长,取g10 m/s2sin=0.6cos=0.8,求:

(1)滑块在A点时的加速度大小;

(2)经过多长时间滑块的速度和传送带的速度相等?并定性说明速度相等后滑块的运动性质.

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A.A、B达到最大速度v时,弹簧处于被压缩状态

B.若运动过程中A、B能够分离,则A、B恰好分离时,弹簧处于自然长度

C.从释放到A、B达到最大速度v的过程中,B受到弹力对它做的功等于

D.从释放到A、B达到最大速度v的过程中,弹簧对A所做的功等于

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