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如图所示,质量M=0.8kg的小车静止在光滑的水平面上.左端紧靠竖直墙.在车上左端水平固定着一只弹簧,弹簧右端放一个质量m=0.2kg的滑块,车的上表面AC部分为光滑水平面,CB部分为粗糙水平面.CB长L=1m.与滑块的动摩擦因数μ=0.4.水平向左推动滑块,把弹簧压缩.然后再把滑块从静止释放.在压缩弹簧过程中推力做功2.5J.滑块释放后将在车上往复运动,最终停在车上某处.设滑块与车的B端碰撞时机械能无损失.g取10m/.求

1)滑块释放后,第一次离开弹簧时的速度.
2)滑块停在车上的位置离B端多远.

(1)5m/s      (2)0.5m

1)推力做功,弹簧具有了弹性势能,滑块释放后,弹性势能转化为滑块动能.

2)滑动停在车上某处,滑块与车具有共同速度v'
根据动量守恒 mv=(m+M)v' v'=mv/(m+M)=1m/s
根据能的转化与守恒

代入数据得 S=2.5m
滑块停在距B0.5m处
练习册系列答案
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科目:高中物理 来源:不详 题型:计算题

在验证“机械能守恒定律”的实验中,打点计时器所用电源频率是50 Hz,用质量为300 g的重锤带动纸带自由下落,打点计时器在纸带上打下一系列的点.实验中得到一条清晰的纸带,如图7-8-7所示,纸带上O点为第—个点,P为纸带记录中的一个点,纸带旁有一刻度尺,0点与O点对齐.

图7-8-7
(1)由刻度尺可以测量出重物落到点P时下落的高度是_______.
(2)利用刻度尺测量得到的数据,可以计算出重物通过P点时的动能是_______(取三位有效数字).

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科目:高中物理 来源:不详 题型:实验题

如图7-7-9所示,轻弹簧k一端与墙相连,质量为4 kg的木块沿光滑的水平面以5 m/s的速度运动并压缩弹簧k,求弹簧在被压缩过程中最大的弹性势能及木块的速度减为3 m/s时弹簧的弹性势能.

图7-7-9

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科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题



如图所示,将细绳绕过两定滑轮A和B,绳的两端各挂一个质量为m的砝码,AB的中点C处挂一质量为M的物体,且M<2m,AB间的距离为2L,把M从静止放开,求物体M能下降的最大位移H.若M=m,H的值是多大?

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科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题


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科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题

如图6-3-19所示,半径为R的光滑半圆上有两个小球,质量分别为m和M(M>m),由细绳挂着,今由静止开始释放,当小球m到达半圆柱体顶端时对圆柱体的压力多大?

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科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题

如图所示,AB是半径为R的1/4光滑圆弧轨道。B点的切线在水平方向,且B点离水平地面高为h,有一物体(可视为质点)从A点静止开始滑下,重力加速度为g。求:
(1)物体运动到B点时的速度大小;
(2)物体到达B点时的加速度a1及刚离开B点时的加速度a2
(3)物体落地点到B点的距离s

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科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题

物理选修3—5(15分)
(1)(5分)以下是有关近代物理内容的若干叙述,其中正确的是                   (   )
A.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核裂变反应
B.光电效应揭示了光的粒子性,而康普顿效应则反映了光的波动性
C.按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,原子总能量增大
D.发生一次B衰变,该原子外层就失去一个电了
E.每种原子都有自己的特征光谱,可以利用它来鉴别物质和确定物质的组成
(2)(10分)如图所示,斜面顶端距水平面高度为h,质量为m的小物块A从坡道顶端由静止滑下,进入水平面上的滑道时无机械能损失,为使A制动,将轻弹簧的一端吲定在水平滑道延长线M处的墙上,一端与质量为2m的挡板B相连,弹簧处于原长时,B恰位于滑道的末端0点。A与B碰撞时间极短,碰后结合在一起共同压缩弹簧,已知在0M段A、B与水平面问的动摩擦因数均为,其余各处的摩擦不计,重力加速度为耳,求
①弹簧最大压缩量为d时的弹簧势能Ep(设弹簧处于原长时弹性势能为零);
②上述全过程中系统损失机械能△E。

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科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题

质量为为M的小车静止在光滑水平面上,车的右侧面是由一个半径为R的圆弧曲面和平面相连接,其平面离地高度为h,有一个质量为m的小球,从车顶A点上方H处自由下落,如图,经M车的平台右端C点抛出,问m球落地点离C点的水平距离多远?(一切摩擦均不计)

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同步练习册答案