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【题目】如图所示,竖直平面内的直角坐标系xOy中有一根表面粗糙的粗细均匀的细杆OMN,它的上端固定在坐标原点O处且与x轴相切.OMMN段分别为弯曲杆和直杆,它们相切于M点,OM段所对应的曲线方程为.一根套在直杆MN上的轻弹簧下端固定在N点,其原长比杆MN的长度短.可视为质点的开孔小球(孔的直径略大于杆的直径)套在细杆上.现将小球从O处以v03m/s的初速度沿x轴的正方向抛出,过M点后沿杆MN运动压缩弹簧,再经弹簧反弹后恰好到达M点.已知小球的质量0.1kgM点的纵坐标为0.8m,小球与杆间的动摩擦因数μg10m/s2.求:

(1) 上述整个过程中摩擦力对小球所做的功Wf

(2) 小球初次运动至M点时的速度vM的大小和方向;

(3) 轻质弹簧被压缩至最短时的弹性势能Epm.

【答案】1Wf=-1.25J;(2vM5 m/svM的方向与x轴正方向成夹角θ53°;(3Epm5.625J

【解析】

(1) 对题述过程由动能定理得:WGWf0,代入数据解得Wf=-1.25J

(2) 假设小球抛出后做平抛运动,根据平抛运动规律可得xv0ty,代入数据解得:yx2,与OM曲线方程一致,说明小球在OM段运动过程中与细杆OM无摩擦,做平抛运动:由动能定理WG,代入数据解得vM5 m/s,由运动的合成和分解可得vM的方向与x轴正方向夹角的余弦值:cos θ,即θ53°.

(3)小球从M点开始直至小球被弹回M点的过程中,摩擦力所做的功Wf1,-2Wf10,求得Wf=-1.25 J,又由Wf=-μmgxmcos θ得,小球下滑的最大距离xm6.25 m

在小球从M点开始直至将弹簧压缩到最短过程中,由动能定理得:mgxmsin θWf1W0,又根据功能关系得Epm=-W,代入数据解得Epm5.625 J

练习册系列答案
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【题目】(1)用如图所示的装置也可以完成探究碰撞中的不变量实验.

若实验中选取的AB两球半径均为R,为了使AB发生一维碰撞,应使两球悬线长度________,悬点O1O2之间的距离等于________

AB两球的半径分别为Rr,利用本装置完成实验,应使O1O2之间的距离等于________;且注意两球静止时使___________等高。

2)若A球质量为m150 g,两小球发生正碰前后的位移时间(xt)图象如图所示,则小球B的质量为m2________.

3.用图示装置研究碰撞中的不变量,为减小误差,实验时应将木板的______________(”)端垫高一些.

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(1)小球抛出时的初速度v0大小;

(2)小球从BA的过程中克服摩擦所做的功Wf

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【题目】如图甲所示,真空中水平正对放置长为L的平行金属板,以两板中间线为x轴,以过极板右端竖直向上的方向为y轴建立坐标系。在t0时,将图乙所示的电压加在两板上,与此同时电子持续不断地沿x轴以速度v0飞入电场,所有电子均能从两板间飞出。不考虑电子间的相互作用,电子的重力忽略不计。关于电子经过y轴的位置,正确的描述是

A. L<<v0T时,电子从两个不同位置经过y轴,一个在坐标原点处,一个在y轴正方向某处

B. Lv0T时,电子经过y轴某一段区域,这个区域位于y轴正方向上,从原点开始

C. Lv0T时,电子经过y轴时的速度大小不同,但都大于飞入速度v0的值

D. Lv0T时,电子经过y轴时的速度方向恒定,与y轴的夹角为一个定值

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【题目】如图所示,理想变压器的原线圈接在u=220sin100πtV)的交流电源上,副线圈接有R=55Ω的负载电阻,原、副线圈匝数之比为21,电流表、电压表均为理想电表。下列说法正确的是(  )

A. 原线圈的输入功率为B. 电流表的读数为1A

C. 电压表的读数为D. 副线圈输出交流电的周期为50s

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A. 磁感应强度的方向垂直纸面向里

B. 磁感应强度的大小为4 T

C. 导线框进入磁场和离开磁场时的速度大小之比为3 : 1

D. 03 s的过程中导线框产生的焦耳热为48 J

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A. 金属棒端电势比端高

B. 金属棒克服安培力做的功等于电阻上产生的焦耳热

C. 金属棒运动 的位移为

D. 金属棒运动的位移为

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(1)在两活塞上同时各放一质量为m的物块,求气体再次达到平衡后两活塞的高度差(假定环境温度始终保持为T0);

(2)在达到上一问的终态后,环境温度由T0缓慢上升到1.25T0,试问在这个过程中,气体对活塞做了多少功?(假定在气体状态变化过程中,两物块均不会碰到气缸顶部)。

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