【题目】如图所示,固定的凹槽水平表面光滑,其内放置U形滑板N,滑板两端为半径R=0.45m的1/4圆弧面.A和D分别是圆弧的端点,BC段表面粗糙,其余段表面光滑.小滑块P1和P2的质量均为m.滑板的质量M=4m,P1和P2与BC面的动摩擦因数分别为μ1=0.10和μ2=0.20,最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力.开始时滑板紧靠槽的左端,P2静止在粗糙面的B点,P1以v0=4.0m/s的初速度从A点沿弧面自由滑下,与P2发生弹性碰撞后,P1处在粗糙面B点上.当P2滑到C点时,滑板恰好与槽的右端碰撞并与槽牢固粘连,P2继续运动,到达D点时速度为零.P1与P2视为质点,取g=10m/s2.问:
(1)P1和P2碰撞后瞬间P1、P2的速度分别为多大?
(2)P2在BC段向右滑动时,滑板的加速度为多大?
(3)N、P1和P2最终静止后,P1与P2间的距离为多少?
【答案】(1)、 (2) (3)△S=1.47m
【解析】
试题分析:(1)P1滑到最低点速度为v1,由机械能守恒定律有:
解得:v1=5m/s
P1、P2碰撞,满足动量守恒,机械能守恒定律,设碰后速度分别为、
则由动量守恒和机械能守恒可得:
解得:、
(2)P2向右滑动时,假设P1保持不动,对P2有:f2=μ2mg=2m(向左)
设P1、M的加速度为a2;对P1、M有:f=(m+M)a2
此时对P1有:f1=ma2=0.4m<fm=1.0m,所以假设成立.
故滑块的加速度为0.4m/s2;
(3)P2滑到C点速度为,由
得
P1、P2碰撞到P2滑到C点时,设P1、M速度为v,由动量守恒定律得:
解得:v=0.40m/s
对P1、P2、M为系统:
代入数值得:L=3.8m
滑板碰后,P1向右滑行距离:
P2向左滑行距离:
所以P1、P2静止后距离:△S=L-S1-S2=1.47m
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【题目】如图,小球套在光滑的竖直杆上,轻弹簧一端固定于O点,另一端与小球相连。现将小球从M点由静止释放,它在下降的过程中经过了N点。已知M、N两点处,弹簧对小球的弹力大小相等,且∠ONM<∠OMN<。在小球从M点运动到N点的过程中
A.弹力先增大后减小
B.小球处于M点和N点两个位置时,弹簧的形变量相等
C.弹簧长度最短时,小球受到的合力大小等于重力
D.小球到达N点时重力和弹簧弹力的合力大于其在M点时重力和弹簧弹力的合力
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【题目】如图,一光滑的轻滑轮用细绳OO'悬挂于O点;另一细绳跨过滑轮,其一端悬挂物块a,另一端系一位于水平粗糙桌面上的物块b。外力F向右上方拉b,整个系统处于静止状态。若F方向不变,大小在一定范围内变化,物块b仍始终保持静止,则( )
A. 绳OO'的张力也在一定范围内变化
B. 物块b所受到的支持力也在一定范围内变化
C. 连接a和b的绳的张力也在一定范围内变化
D. 物块b与桌面间的摩擦力也在一定范围内变化
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【题目】运动的物体带动纸带通过打点计时器,打下一系列的点,这些点的距离不一定相等,但这些点能说明
A.运动物体在一段时间内的位移 |
B.运动物体在一段时间内的运动快慢 |
C.运动物体在某些时刻的速度 |
D.运动物体的运动性质 |
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【题目】(1)图中游标卡尺的读数为________mm,螺旋测微器的读数为__________mm
(2)探究“合外力做功和物体速度变化的关系”的实验中,同学们提出了以下几种猜想:①W∝,②W∝v,③W∝v 2。他们的实验装置如图甲所示,PQ为一块倾斜放置的木板,在Q处固定一个速度传感器(用来测量物体每次通过Q点时的速度),每次实验,物体从不同初始位置处由静止释放。
同学们设计了以下表格来记录实验数据。其中L1、L2、L3、L4……,代表物体分别从不同初始位置处无初速释放时初始位置到速度传感器的距离,v 1、v 2、v 3、v 4……,表示物体每次通过Q点的速度。
他们根据实验数据绘制了如图乙所示的L-v图象,并得出结论W∝v 2。他们的做法是否合适, _____________(选填“合适”或者“不合适”),应做____________图象。
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【题目】在光滑的水平面上,原来静止的物体在水平力F的作用下,经过时间t、通过位移L后,动量变为p、动能变为EK,以下说法正确的是( )
A. 在力F的作用下,这个物体若是经过时间3t,其动量将等于3p
B. 在力F的作用下,这个物体若是经过位移3L,其动量将等于3p
C. 在力F的作用下,这个物体若是经过时间3t,其动能将等于3EK
D. 在力F的作用下,这个物体若是经过位移3L,其动能将等于3EK
E. 动量的大小和动能满足
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【题目】在用高级沥青铺设的高速公路上,汽车的设计时速是108 km/h,汽车在这种路面上行驶时,它的轮胎与地面的最大静摩擦力等于车重的0.6倍.如果汽车在这种高速公路的水平弯道上拐弯,假设弯道的路面是水平的,其弯道的最小半径是多少?事实上在高速公路的拐弯处,路面造得外高内低,路面与水平面间的夹角为θ,且tan θ=0.2;而拐弯路段的圆弧半径R=200 m.若要使车轮与路面之间的侧向摩擦力等于零,则车速v应为多少?(取g=10 m/s2)
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【题目】“娱乐风洞”是一项将科技与惊险相结合的娱乐项目,它能在一个特定的空间内把表演者“吹”起来.假设风洞内向上的风量和风速保持不变,表演者调整身体的姿态,通过改变受风面积(表演者在垂直风力方向的投影面积),来改变所受向上风力的大小.已知人体所受风力大小与受风面积成正比.人水平横躺时受风面积最大,此时人所受风力大于重力;站立时受风面积最小,此时人所受风力小于重力;如图所示,某次表演中,人体可上下移动的空间总高度为H,表演者由静止以站立身姿从A位置下落,经过B位置时调整为水平横躺身姿(不计调整过程的时间和速度变化),运动到C位置速度恰好减为零。已知AB段距离大于BC段距离,关于表演者下落的过程,下列说法正确的是( )
A. 从A至B过程表演者的平均速度大于从B至C过程表演者的平均速度
B. 从A至B过程表演者的运动时间等于从B至C过程表演者的运动时间
C. 从A至B过程表演者加速度的绝对值大于从B至C过程表演者加速度的绝对值
D. 从A至C的过程中,重力对表演者做的功等于表演者克服风力做的功
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【题目】当地球位于太阳和木星之间且三者几乎排成一条直线时,称之为“木星冲日”,2016年3月8日出现了一次“木星冲日”。已知木星与地球几乎在同一平面内沿同一方向绕太阳近似做匀速圆周运动,木星到太阳的距离大约是地球到太阳距离的5倍。则下列说法正确的是
A. 下一次的“木星冲日”时间肯定在2018年
B. 下一次的“木星冲日”时间肯定在2017年
C. 木星运行的加速度比地球的大
D. 木星运行的周期比地球的小
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