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【题目】质量M=2kg的小车静止在光滑地面上,小车的左端紧靠竖直台阶,台阶的上表面与小车上表面等高,台阶的上表面光滑,右侧台阶与左侧等高,B点固定一个半径为R=0.2m的竖直光滑圆轨道。质量为m=2kg的小滑块P以初速度vo=4m/s向右运动并与静止在小车左端、质量也为m2=2kg小物块Q发生弹性碰撞,碰后小物块Q和小车一起向右滑动,且小车与右侧台阶相撞前恰好不滑离小车,小车与台阶碰后速度立即减为零。已知P、Q均可看作质点,B点左侧水平面光滑右侧水平面粗糙,若小物块速度足够大则能从B点向右滑上圆轨道经一个圆周再从B点向右滑离轨道。小物块Q与小车上表而及B点右侧水平面间的动摩擦因数均为p=0.5,重力加速度为g=10m/s",A点为右侧台阶的左端点。求:

(1)碰后小物块Q的初速度;

(2)小车的长度及左右台阶间的距离;

(3)小物块Q冲上光滑圆轨道后能否做完整的因周运动,若能,请计算出小物块停止运动时距B点的距离;若不能,请求出小物块相对于小车净止时距A点的距离。

【答案】(1)4m/s;方向水平向右(2)0.8m;1.2m (3)0.3m

【解析】(1)小物块P、Q发生弹性碰撞,碰后速度分别为vPvQ

由动量守恒知

联立vP=0,vQ =4m/s 方向水平向右

(2)小物块Q在小车的上表面滑动的过程中,因受滑动摩擦力的作用,小物块作减速运动,小车做加速运动

相对运动过程中系统的能量守恒,

联立解得:L=0.8m

小车向右滑行的加速度为

小车向右运动的距离为

左右台阶间的距离为

(3)设小物块不能滑到与圆轨道的圆心等高处,则有

上升高度为

由于h=R,得小物块滑离轨道后以v=2m/s速度滑上小车,设在小车上滑行s距离时与小车速度相同,

由动量守恒和能量守恒得

此过程中小车向左运动得最大距离

此时小物块相对于A点的距离为

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【题目】如图所示,在同一水平面内有两根光滑平行金属导轨MNPQ,在两导轨之间竖直放置通电螺线管,abcd是放在导轨上的两根金属棒,它们分别放在螺线管的左右两侧,保持开关闭合,最初两金属棒处于静止状态.当滑动变阻器的滑动触头向右滑动时,abcd两棒的运动情况是

A. ab、cd都向左运动

B. ab、cd都向右运动

C. ab向左,cd向右

D. ab向右,cd向左

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【题目】如图所示一理想变压器原线圈接入一交流电源副线圈电路中R1R2R3R4均为定值电阻开关S是闭合的.V1 V2 为理想电压表读数分别为U1U2;A1 、A2 A3 为理想电流表读数分别为I1I2I3.现断开S,U1数值不变下列推断中正确的是(  )

A. U2变小、I3变小

B. U2不变、I3变大

C. I1变小、I2变小

D. I1变大、I2变大

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【题目】如图所示,质量为M,倾角为θ的光滑斜面静止在粗糙的水平面上,斜面上有一倒扣的直角三角形物块m,现对物块m施加一水平向左的推力F,使物块m与斜面一起向左做加速度为a的匀加速直线运动,已知重力加速度为g.求:

(1)物块对斜面的压力

(2)水平推力F的大小;

(3)粗糙地面与斜面间的动摩擦因数.

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【题目】小金属球质量为m、用长L的轻悬线固定于O点,在O点的正下方处钉有一颗钉子P,把悬线沿水平方向拉直,如图所示,无初速度释放小金属球,当悬线碰到钉子的瞬间设线没有断,则

A小球的角速度不变 B小球的线速度突然减小

C小球的向心加速度突然增大 D悬线的张力突然增大

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【题目】如图所示为皮带传动装置,右轮的半径为ra是它边缘上的一点,左侧是一轮轴,大轮的半径是4r,小轮的半径是2rb点和c点分别位于小轮和大轮的边缘上,在传动过程中皮带不打滑,则

A. a点和c点的向心加速度大小相等 B. b点和c点的线速度大小相等

C. a点和c点的线速度大小相等 D. a点和b点的角速度大小相等

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【题目】质量和电量都相等的带电粒子MN,以不同的速率经小孔S垂直进入匀强磁场,运行的半圆轨迹如图两种虚线所示,下列表述正确的是

A. M带负电,N带正电

B. M的速度率小于N的速率

C. 洛伦磁力对M做正功、对N做负功

D. M的运行时间大于N的运行时间

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【题目】如图所示为现在最为畅销的雾霾废气净化装置,受污染的废气经电离后通过该装置进行过滤,净化后的空气由右端喷出,图中虚线是电离后带负电的废气粒子(不计重力)在过滤装置中的运动轨迹,实线为电场线,A、B两点为运动轨迹与装置两极板间电场线的交点。忽略废气粒子在此净化过程中的相互作用以及电量变化,下列说法正确的是

A. 废气粒子在A点电势能大于在B点电势能

B. A点的电势高于B点的电势

C. 废气粒子在此过程中做类平抛运动

D. 废气粒子在A点的加速度大于在B点的加速度

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【题目】某科研单位设计了一空间飞行器,飞行器从地面起飞时,发动机提供的动力方向与水平方向夹角α=60°,使飞行器恰好沿与水平方向成θ=30°角的直线斜向行上方由静止开始匀加速飞行,如图所示。经时间t后,将动力的方向沿逆时针旋转60°同时适当调节其大小,使飞行器依然可以沿原方向匀减速飞行。飞行器所受空气阻力不计。下列说法中正确的是

A. 加速时动力的大小等于

B. 加速与减速时的加速度大小之比为2:1

C. 减速飞行时间t后速度减为零

D. 加速过程发生的位移与减速到零的过程发生的位移大小之比为2:1

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