【题目】如图17所示,半径为R的光滑半圆弧轨道与高为10R的光滑斜轨道放在同一竖直平面内,两轨道之间由一条光滑水平轨道CD相连,水平轨道与斜轨道间有一段圆弧过渡.在水平轨道上,轻质弹簧被a、b两小球挤压,处于静止状态.同时释放两个小球,a球恰好能通过圆弧轨道的最高点A , b球恰好能到达斜轨道的最高点B.已知a球质量为m1 , b球质量为m2 , 重力加速度为g.求:
图17
(1)a球离开弹簧时的速度大小va;
(2)b球离开弹簧时的速度大小vb;
(3)释放小球前弹簧的弹性势能Ep.
【答案】
(1)
由a球恰好能到达A点知
m1g=求出VA=
由机械能综合应用得
m1va2-m1vA2=m1g·2R
得va=.
(2)
对于b球由机械能综合应用得:
mbvD2=mbg×10R
得vb=VD=
(3)
由机械能综合应用得
Ep=m1va2+m2vb2
得Ep=7.5mgR.
【解析】(1)
由a球恰好能到达A点知
m1g=求出VA=
由机械能综合应用得
m1va2-m1vA2=m1g·2R
得va=
(2)
对于b球由机械能综合应用得:
mbvD2=mbg×10R
得vb=VD=
(3)
由机械能综合应用得
Ep=m1va2+m2vb2
得Ep=7.5mgR.
【考点精析】解答此题的关键在于理解机械能综合应用的相关知识,掌握系统初态的总机械能E 1 等于末态的总机械能E 2 ,即E1 =E2;系统减少的总重力势能ΔE P减 等于系统增加的总动能ΔE K增 ,即ΔE P减 =ΔE K增;若系统只有A、
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【题目】一悬链长8.75m,从悬点处断开,使其自由下落,不计空气阻力.则整条悬链通过悬点正下方12.8m处的一点所需的时间是(g=10m/s2)( )
A.0.4s
B.0.5s
C.0.7s
D.1.2s
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【题目】如图14所示,现有两个完全相同的可视为质点的物块都从静止开始运动,一个自由下落,一个沿光滑的固定斜面下滑,最终它们都到达同一水平面上,空气阻力忽略不计,则( )
A.重力做的功相等,重力做功的平均功率相等
B.它们到达水平面上时的动能相等
C.重力做功的瞬时功率相等
D.它们的机械能都是守恒的
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【题目】一质量为m=2 kg的小球从光滑的斜面上高h=3.5 m处由静止滑下,斜面底端平滑连接着一个半径R=1 m的光滑圆环,如图所示,求:
(1)小球滑到圆环顶点时对圆环的压力的大小;
(2)小球至少应从多高处由静止滑下才能越过圆环最高点?(g取10 m/s2)
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【题目】关于位移和路程的说法正确的是( )
A.位移就是路程B.位移的大小永远不等于路程
C.物体通过的路程不等,位移的大小一定不相同D.物体通过一段路程,但位移可能为零
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【题目】人眼对绿光最为敏感,正常人眼睛接收到波长为5.3×10﹣7m的绿光时,每秒内只要有6个绿光光子射入瞳孔即可引起视觉.已知普朗克常量h=6.63×10﹣34Js , 真空中光速c=3.0×108m/s , 求
(1)绿光光子的能量为多少?
(2)若用此绿光照射逸出功为3.6×10﹣19J的某金属,则产生的光电子的最大初动能.(取两位有效数字)
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【题目】下列说法不正确的是()
A.方程式 → 是重核裂变反应方程
B.光电效应和康普顿效应都说明光具有粒子性
C. 衰变所释放的电子是原子核内的中子转化成质子时所产生的
D.德布罗意首先提出了物质波的猜想,而电子衍射实验证实了他的猜想
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【题目】如图,一质量为m=10kg的物体,由 圆弧轨道上端从静止开始下滑,到达底端时的速度v=2m/s,然后沿水平面向右滑动1m距离后停止.已知轨道半径R=0.4m,g=10m/s2则:
(1)物体滑至圆弧底端时对轨道的压力是多大?
(2)物体沿轨道下滑过程中克服摩擦力做多少功?
(3)物体与水平面间的动摩擦因数μ是多少?
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