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【题目】如图所示,有一个可视为质点的质量为m=1 kg的小物块,从光滑平台上的A点以v0=3m/s的初速度水平抛出,到达B点时,恰好沿B点的切线方向进入固定在地面上的竖直圆弧轨道,圆弧轨道的半径为R=05 m,B点和圆弧的圆心连线与竖直方向的夹角θ=53°,不计空气阻力,取重力加速度g=10 m/s 2 sin 53=08,cos 53=06求:

1A、B两点的高度差h;

2若小物块恰好经过圆弧轨道最高点D,则小物块在竖直圆弧轨道内克服摩擦力做的功W。

【答案】108;22

【解析】

试题分析:1小物块从A到B平抛运动 分解B点速度,水平方向分速度v0,竖直方向分速度vy

vyv0tan53o

竖直方向根据运动学公式

由①②式,代入数据解得h=08m

2小物块在B点速度为

由B到D过程根据动能定理

在最高点D,根据牛顿第二定律

由④⑤⑥式,代入数据解得W=2J

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,物体从直立轻质弹簧的正上方处下落,然后又被弹回,若不计空气阻力,对上述过程的下列判断中正确的是

A. 能量在动能和弹性势能两种形式之间转化

B. 物体、地球和弹簧组成的系统在任意两时刻机械能相等

C. 当重力和弹簧弹力大小相等时,重力势能最小

D. 物体在把弹簧压缩到最短时,动能最大

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】AB两带电小球,质量分别为mAmB,电荷量分别为qAqB,用绝缘不可伸长的细线如图悬挂,静止时AB两球处于同一水平面.若BAAB的库仑力大小分别为FAFB,则下列判断正确的是

A. FA=FBqA > qB

B. AC细线对A的拉力TA= mAg/2

C. OC细线的拉力TC=(mA+mBg

D. 同时烧断ACBC细线后,AB组成的系统下落过程机械能守恒

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【题目】如图所示,小球在竖直向下的力F作用下,将竖直轻弹簧压缩,若将力F撤去,小球将向上弹起并离开弹簧,直到速度为零.则小球向上升过程中

①小球的动能先增大后减小   ②小球在离开弹簧时动能最大

③小球动能最大时弹性势能为零  ④小球动能减为零时,重力势能最大

以上说法中正确的是

A. ①② B. ①④ C. ②③ D. ①②③④

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,足够长的光滑绝缘水平台左端固定一被压缩的绝缘轻质弹簧,一个质量电量的可视为质点的带电小球与弹簧接触但不栓接。某一瞬间释放弹簧弹出小球,小球从水平台右端A点飞出,恰好能没有碰撞地落到粗糙倾斜轨道的最高B点,并沿轨道滑下。已知AB的竖直高度,倾斜轨道与水平方向夹角为倾斜轨道长为,带电小球与倾斜轨道间的动摩擦因数。倾斜轨道通过光滑水平轨道CD与光滑竖直圆轨道相连,小球在C点没有能力损失,所有轨道都是绝缘的,运动过程中小球的电量保持不变。只有光滑竖直圆轨道处在范围足够大的竖直向下的匀强电场中,场强。已知,取,求:

1被释放前弹簧的弹性势能;

2若光滑水平轨道CD足够长,要使小球不离开轨道,光滑竖直圆轨道的半径应满足什么条件?

3如果竖直圆弧轨道的半径,小球进入轨道后可以有多少次通过竖直圆轨道上距水平轨道高为的某一点P?

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【题目】一物体竖直向上抛出,从开始抛出到落回抛出点所经历的时间是t,上升的最大高度是H,所受空气阻力大小恒为F,则在时间t内( )

A. 物体受重力的冲量为零

B. 物体机械能的减小量等于FH

C. 物体动量的增量大于抛出时的动量

D. 在上升过程中空气阻力对物体的冲量比下降过程中的冲量小

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】一小球用细绳悬挂于O点,绳的另一端系有质量为的小球,拉至水平位置,给其一个垂直向下的初速度。当球运动到最低点时,绳突然断掉,球飞行水平距离后落地,如图所示。已知O点离地面高度为,O点与球之间的绳长为,重力加速度为g,忽略空气阻力。

(1)求绳断时球的速度大小v1

(2)问绳能承受的最大拉力多大?

(3)改变绳长,使球重复上述运动,若绳仍在球运动到最低点时断掉,要使球抛出的水平距离最大,绳长应为多少?最大水平距离为多少?

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【题目】有关电磁感应的下列说法中正确的是(

A. 闭合回路在匀强磁场中静止不动,可能会产生感应电流

B. 闭合回路在匀强磁场中加速运动,一定会产生感应电流

C. 闭合回路内的磁场发生变化,一定会产生感应电流

D. 闭合回路的磁通量发生变化,一定会产生感应电流

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【题目】如图所示,质量为M=0.2 kg的木块放在水平台面上,台面比水平地面高出h=0.20 m,木块离台的右端L=1.7 m。质量为m=0.10M的子弹以v0=180 m/s的速度水平射向木块,当子弹以v=90 m/s的速度水平射出时,木块的速度为v1=9 m/s(此过程作用时间极短,可认为木块的位移为零)。若木块落到水平地面时的落地点到台面右端的水平距离为l=1.6 m,求:

(1)木块对子弹所做的功W1和子弹对木块所做的功W2

(2)木块与台面间的动摩擦因数μ。

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