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【题目】如图所示,水平轨道与半径为的竖直半圆形轨道相切于点,质量为两个小滑块(可视为质点)原来静止于水平轨道上,其中小滑块与一轻弹簧相连.某一瞬间给小滑块一冲量使其获得的初速度向右冲向小滑块,与碰撞后弹簧不与相粘连,且小滑块在到达点之前已经和弹簧分离,不计一切摩擦,求:

在碰撞过程中弹簧获得的最大弹性势能.

)小滑块经过圆形轨道的点时对轨道的压力.

)通过计算说明小滑块能否到达圆形轨道的最高点

【答案】.(.()小滑块不能到达圆形轨道的最高点

【解析】试题分析:碰撞过程动量守恒,当两球的速度相等时,系统损失动能最大,此时对应的弹性势能最大.当弹簧恢复原长时,b球速度最大,此时b球向右运动滑上轨道,根据动量守恒、机械能守恒以及向心力公式可求得正确结果.根据完成圆周运动的临界条件,判断b球是否能通过最高点.

碰撞达到共速时弹簧被压缩至最短,弹性势 能最大,设此时的速度为.则由系统的动量守恒可得:

由机械能守恒定律:

解得:

)当弹簧恢复原长时弹性热能为零, 开始离开弹簧,此时的速度达到最大值,并以此速度在水平轨道上向前匀速运动,设此时的速度分别为.由动量守恒定律和机械能守恒定律可得:

解得:

滑块到达时,根据牛二定律有:

解得:

根据牛顿第三定律滑块点对轨道的压力方向竖直向下.

)设恰能到达最高点点,且在点速度为.此时轨道对滑块的压力为零,滑块只受重力,由牛二定律: 解得:

再假设能够到达最高点点,且在点速度为由机械能守恒定律可得:

解得: .所以不可能到在点,假设不成立.

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A. WF24WF1Wf22Wf1 B. WF24WF1Wf22Wf1

C. WF24WF1Wf22Wf1 D. WF24WF1Wf22Wf1

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A. A上升的最大高度hA越大,而且hA可能大于h

B. A上升的最大高度hA越大,但hA不可能大于

C. B上升的最大高度hB越大,而且hB可能大于h

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A. 根据,可知电场中某点的场强与静电力成正比

B. 根据,可知电场中某点的场强与形成电场的点电荷的电荷量Q成正比

C. 根据场强的叠加原理,可知合电场的场强一定大于分电场的场强

D. 根据知道,在以Q为球心,以r为半径的球面上,各处场强大小相等

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1小木块与木板相对静止时,木板运动的速度;

2从小木块放上木板到它与木板相对静止的过程中,木板运动的位移;

3小木块与木板间的动摩擦因数μ的取值在什么范围内,才能使木块最终相对于木板静止时位于OA之间.

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1)电场强度的大小;

2)小球过B点后能到达的最高点与半径OA的距离H

3)小球的最大速度出现在何处.

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D. 若忽略一切摩擦阻力,滑轮和小女孩的加速度a=gsinθ,且此时α=θ

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