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【题目】如图所示,P是倾角为30°的光滑固定斜面,劲度系数为k的轻弹簧一端圆定在斜面底端的固定板C上,另一段与质量为m的物块A相连接。细绳的一端系在物体A上,细绳跨过不计质量和摩擦的定滑轮,另一端有一个不计质量的小挂钩。小挂钩不任何物体时,物体A处于静止状态,细绳与斜面平行在小挂钩上轻轻挂上一个质量也为m的物块B后,物块A沿斜面向上运动。斜面是够长,动过程中B始终未接触地面,已知重力加速度为g

(1)物块A处于静止时,弹簧的压缩量;

(2)设物块A沿斜面上升通过Q点位置时速度最大,求Q点到出发点的距离X0和最大速度vm

(3)把物块B的质量变为原米的N倍(N>0.5),小明同学认为,只要N足够大,就可以使物块A沿斜面上滑到Q点时的速度增大到2vm,你认为是否正确?如果正确,请说明理由,如果不正确,请求出A沿斜面上升到Q点位置的速度的范围;

【答案】(1)(2) (3)

【解析】

(1)物块A处于静止状态时受力如图:

由平衡条件有:mgsin30°=kx1
解得:x1=
(2)A加速上升阶段,弹簧恢复原长前对A用牛顿第二定律有T+kx-mgsin30°=ma
B由牛顿第二定律有mg-T=ma,

解得 mgsin30°+kx=2ma,

物体A在上升过程中,x减小,a减小,v增大;弹簧变为伸长后同理得mgsin30°-kx=2ma,上升过程x增大,a减小,v继续增大;可见,当kx=mgsin30°a=0,速度达到最大.此时弹簧的伸长量 x=x1
Q点速度最大,对应的弹力大小恰好是,弹性势能和初始状态相同.故A上升到Q点过程,A、B的位移大小都是 x0=2x1=
A、B和弹簧系统用机械能守恒定律有
mg2x1=mg2x1sin30°+2mvm2
可得 vm=g
(3)不正确
由能的转化与守恒得:Nmg2x1=mg2x1sin30°+(Nm+m)v2
解得x1=
N=0.5时,v=0,当N→∞时,v=g=2vm
A沿斜面上升到Q点位置时的速度的范围是 0<v<g=2vm

练习册系列答案
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【题目】如图,水平平台abL=20m平台b端与特殊材料制成的足够长斜面bc连接,斜面倾角为30°,在平台a端放有质量m=2kg的小物块。现给物块施加一个大小F=50N、与水平方向成37°角的推力,使物块由静止开始运动。(物块可视为质点,重力加速度

1)若物块从a端运动到b端的过程中F始终存在,运动时间t=4s,求物块与平台间的动摩擦因数;

2)若物块从a端运动到图中P点时撤掉F,则物块刚好能从斜面b端无初速下滑,求aP间的距离;(结果保留三位有效数字);

3)若物块与斜面bc间的动摩擦因数,式中为物块在斜面上所处的位置离b端的距离,则在(2)问的情况下,求物块在斜面上速度达到最大时的位置。

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分别求出该飞船着地前瞬间的机械能和它进入大气层时的机械能;

求飞船从离地面高度600 m处至着地前瞬间的过程中克服阻力所做的功,已知飞船在该处的速度大小是其进入大气层时速度大小的2.0%。

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【题目】一个200匝、面积为20 cm2的线圈,放在匀强磁场中,磁场方向与线圈平面成30°角,磁感应强度B=0.5 T,在0.05 s内线圈转到与磁场方向垂直的位置,在此过程中,线圈中的平均感应电动势________V.

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【题目】如图所示,水平轨道AB与位于竖直面内半径为R的半圆形光滑轨道BCD相连,半圆形轨道的BD连线与AB垂直。质量为m可看作质点的小滑块在恒定外力作用下从水平轨道上的A点由静止开始向左运动,到达水平轨道的未端B点时撤去外力,小滑块继续沿半圆形光滑轨道运动,且恰好能通过轨道最高点D,滑块脱离半圆形轨道后又刚好落到A点。已知重力加速度为g,求:

(1)滑块通过D点的速度大小

(2)滑块经过B点进入圆形轨道时对轨道压力的大小

(3)滑块在AB段运动过程中的加速度大小

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1)绳子的拉力?

2)所加水平力F的大小.(取g=10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8

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A. 飞船在轨道上的机械能大于在轨道II上的机械能

B. 飞船沿轨道I运行至P点的速度大于沿轨道II运行至P点的速度

C. 飞船沿轨道I运行至P点的加速度小于沿轨道II运行至P点的加速度

D. 飞船在轨道上的周期比在轨道上的周期大

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(2)试计算分析,李老师是能赶上这班车,还是等下一班车.

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