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【题目】如图所示为一传送装置,其中AB段粗糙,AB段长为L=0.2m,动摩擦因数μ=0.6,BCDEN段均可视为光滑,且BC的始、末端均水平,具有h=0.1m的高度差,DEN是半径为r=0.4m的半圆形轨道,其直径DN沿竖直方向,C位于DN竖直线上,CD间的距离恰能让小球自由通过,在左端坚直墙上固定有一轻质弹簧,现有一可视为质点的小球,小球质量m=0.2kg,压缩轻质弹簧至A点后由静止释放(小球和弹簧不粘连),小球刚好能沿着DEN轨道滑下。求:(g10m/s2

(1)小球在D点时的速度大小,

(2)小球在N点时受到的支持力大小,

(3)压缩的弹簧所具有的弹性势能。

【答案】(1) (2) (3)

【解析】试题分析:在D点,由重力提供向心力,根据牛顿第二定律求出D点的速度;由机械能守恒求出小球到达N点的速度的大小;由牛顿运动定律求小球到达N点时对轨道的压力;从AC的过程中,由动能定理求出弹簧具有的弹性势能。

(1)小球刚好能沿DEN轨道下滑,在轨道最高点D点,

根据牛顿第二定律:

代入数据解得:

(2)D点到N点,由机械能守恒得:

根据牛顿第二定律:

联立以上两式并代入数据得:

(3)弹簧对小球所做的功W等于弹簧所具有的弹性势能

根据动能定理有:

代入数据得:

练习册系列答案
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【题目】一束光从空气射向折射率n=的某种玻璃的表面,如图所示.θ1代表入射角,则

A. θ1>45°时会发生全反射现象

B. 无论入射角θ1是多大,折射角θ2都不会超过45°

C. 当入射角θ1=60°时,折射角θ2=30°

D. 当入射角θ1=60°时,反射光线与折射光线垂直

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A. 粒子在M点的电势能小于N点的电势能

B. M点的电势高于N点的电势

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D. 粒子在M点的速度小于在N点的速度

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【题目】如图所示,在竖直平面(纸面)内有一直角坐标系xOy,水平轴x下方有垂直纸面向里的匀强磁场,第三象限有沿x轴负方向的匀强电场,第四象限存在另一匀强电场(图中未画出);光滑绝缘的固定不带电细杆PQx轴于M点,细杆PQx轴的夹角θ=30°,杆的末端在yQ点处,PM两点间的距离为L。一套在杆上的质量为2m、电荷量为q的带正电小环b恰好静止在M点,另一质量为m、不带电绝缘小环a套在杆上并由P点静止释放,与b瞬间碰撞后反弹,反弹后到达最高点时被锁定,锁定点与M点的距离为,b沿杆下滑过程中始终与杆之间无作用力,b进入第四象限后做匀速圆周运动,而后通过x轴上的N点,且OM=ON。已知重力加速度大小为g,求:

(1)碰后b的速度大小υ以及a、b碰撞过程中系统损失的机械能E;

(2)磁场的磁感应强度大小B;

(3)b离开杆后经过多长时间会通过x轴。

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【题目】为了提高运动员奔跑时下肢向后的蹬踏力量,在训练中,让运动员腰部系绳拖汽车轮胎奔跑,已知运动员在奔跑中拖绳上端与在面的高度为1.2m,且恒定,轻质无弹性的拖绳长2m,运动员质量为60kg,车胎质量为12kg,车胎与跑道间的动摩擦因数为,如图甲所示,将运动员某次拖胎奔跑100m当做连续过程,抽象处理后的v-t图象如图乙所示,g=10m/s2,不计空气阻力。求:

1)运动员加速过程中的加速度大小a及跑完100m后用的时间t

2)在加速阶段绳子对轮胎的拉力大小T及运动员与地面间的摩擦力大小f

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【题目】对于万有引力的表达式,下列说法中正确的是(

A. 只要m1m2是球体,就可用上式求解出万有引力

B. R趋于零时,万有引力将趋于无限大

C. 两物体间的引力总是大小相等的,而与m1,m2是否相等无关

D. 两物体间的引力总是大小相等、方向相反,是一对平衡力

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A. 木板和滑块一直以2m/s2做匀加速运动

B. 滑块先做匀加速运动,再做加速度减小的加速运动,最后做匀速运动

C. 最终木板以2m/s2做匀加速运动,滑块以10m/s做匀速运动

D. 最终木板以3m/s2做匀加速运动,滑块以10m/s的匀速运动

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C. 嫦娥三号下降阶段,其引力势能减小

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