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【题目】如图所示,一轻弹簧右端固定在粗糙水平面右侧的竖直墙壁上,质量为M=2kg的物块静止在水平面上的P点,质量为m=1kg的小球用长l=0.9m的轻绳悬挂在P点正上方的O点。现将小球拉至悬线与竖直方向成60°角位置,静止释放。小球达到最低点时恰好与物块发生弹性正碰。碰后物块向右运动并压缩弹簧,之后物块被弹回,刚好能回到P点。设小球与物块只碰撞一次,不计空气阻力,物块和小球均可视为质点,重力加速度取g=10m/s2。求:

(1)小球第一次摆到最低点时对细线的拉力大小;

(2)弹簧的最大弹性势能.

【答案】(1) N (2) =2J

【解析】

(1)小球静止释放,由机械能守恒定律:

小球在最低点由牛顿第二定律得:

又由牛顿第三定律有小球对细线的拉力为:

解得: N

(2)小球与物块发生弹性碰撞,由动量守恒定律和能量守恒定律得:

物块从P点运动到最右端,由能量守恒定律得:

小球反弹后回到P点的过程,又有:

联立解得:

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,两个质量均为m且用轻弹簧相连接的物块AB放在一倾角为θ的光滑斜面上,系统静止.现在用一平行于斜面向上的恒力F拉物块A,使之沿斜面向上运动,当物块B刚要离开固定在斜面上的挡板C时,物块A运动的距离为d,瞬时速度为v,已知弹簧劲度系数为k,重力加速度为g,则(  )

A. 此时物块A运动的距离

B. 此时物块A的加速度为

C. 此过程中弹簧弹性势能的改变量

D. 过程中弹簧弹性势能的改变量

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【题目】一汽车以20m/s的速度在平直的公路上匀速行驶,司机突然发现前方出现交通事故,于是紧急刹车使汽车做匀减速直线运动。已知汽车在停止前始终未抵达事故发生处,且在停止前的两个连续2s内的位移大小分别为12m4m,求:

(1)汽车刹车时的加速度;

(2)汽车刹车后的第5s末的速度大小;

(3)汽车刹车后16s内的平均速度大小。

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【题目】在修筑铁路时,弯道处的外轨会略高于内轨如图所示,当火车以规定的行驶速度转弯时,内、外轨均不会受到轮缘的挤压,设此时的速度大小为v,重力加速度为g,两轨所在面的倾角为θ,则

A. 该弯道的半径

B. 当火车质量改变时,规定的行驶速度大小不变

C. 当火车速率大于v时,内轨将受到轮缘的挤压

D. 当火车速率大于v时,外轨将受到轮缘的挤压

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【题目】一物体在以xOy为直角坐标系的平面上运动,其运动规律为x=2t24ty=3t26t(式中的物理量单位均为国际单位),关于物体的运动,下列说法正确的是(  )

A.物体在x轴方向上做匀减速直线运动

B.物体运动的轨迹是一条直线

C.物体在y轴方向上做变加速直线运动

D.物体运动的轨迹是一条曲线

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【题目】如图所示,理想变压器原、副线圈匝数比为1:2,线路上分别有两个阻值相同的定值电阻R1R2,交变电源电压为U,下列说法正确的是:

A. 变压器原线圈电压与电源电压U相等

B. 变压器副线圈电压是电源电压U2

C. 流过R1R2上的电流相等

D. R1R2上消耗的电功率之比为4:1

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【题目】如图所示,在竖直平面的xOy坐标系中,Oy竖直向上,Ox水平。设平面内存在沿x轴正方向的恒定风力。一小球从坐标原点沿Oy方向竖直向上抛出,初速度为v0=4m/s,不计空气阻力,到达最高点的位置如图中M点所示,(坐标格为正方形,g=10m/s2)求:

(1)小球在M点的速度v1

(2)在图中定性画出小球的运动轨迹并标出小球落回x轴时的位置N

(3)小球到达N点的速度v2的大小。

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【题目】如图,在发射地球同步卫星的过程中,卫星首先进入近地停泊轨道Ⅰ,然后由Q点进入椭圆轨道Ⅱ,再在P点通过改变卫星速度,让卫星进入地球同步轨Ⅲ,则

A. 将卫星发射至轨道Ⅰ,发射速度必定大于11.2km/s

B. 卫星在同步轨道Ⅲ上运行时,其速度小于7.9km/s

C. 卫星在P点通过加速来实现由轨道Ⅱ进入轨道Ⅲ

D. 卫星在轨道Ⅱ上经过P点时的加速度大于在轨道Ⅲ上经过P点时的加速度

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【题目】如图所示,在水平地面上有一辆小车,小车内底面水平且光滑,侧面竖直且光滑。球A用轻绳悬挂于右侧面细线与竖直方向的夹角为37°,小车左下角放置球B,并与左侧面接触。小车在沿水平面向右运动过程中,A与右侧面的弹力恰好为零。设小车的质量为M,两球的质量均为m,则(  )

A.A和球B受到的合力不相等

B.小车的加速度大小为6m/s2

C.地面对小车的支持力大小为(M+mg

D.小车对球B的作用力大小为1.25mg

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