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如图所示,光滑水平面上有一静止小车B,左端固定一砂箱,砂箱的右端连接一水平轻弹簧,小车与砂箱的总质量为M1=1.99 kg.车上静置一物体A,其质量为M2=2.00 kg.此时弹簧呈自然长度,物体A的左端的车面是光滑的,而物体A右端的车面与物体间的动摩擦因数为μ=0.2.现有一质量为m=0.01 kg的子弹以水平速度v0=400 m/s打入砂箱且静止在砂箱中,求:

(1)小车在前进过程中,弹簧弹性势能的最大值.
(2)为使物体A不从小车上滑下,车面的粗糙部分至少多长?(g取10 m/s2)
(1)2 J (2)0.5 m

试题分析:(1)子弹射入砂箱后,子弹、砂箱和小车获得共同的速度,设为v1,以子弹、砂箱和小车组成的系统为研究对象,根据动量守恒定律,有
mv0=(M1+m)v1
之后,小车与A通过弹簧作用又达到共同速度,设为v2,此时弹簧压缩最大,则对子
弹、砂箱和小车以及物体、弹簧整个系统,根据动量守恒定律,有
(M1+m)v1=(M1+M2+m)v2
根据能量守恒,有
Ep (M1+m)v12 (M1+m+M2)v22
联立以上三式得
.
(2)A被压缩的弹簧向右推动直到脱离弹簧后,又通过摩擦力与小车作用再次达到共同
速度,设为v3,对小车与A组成的系统,根据动量守恒定律,有
(M1+M2+m)v2=(M1+M2+m)v3
由此得v2=v3;而对物体A和弹簧组成的系统,根据功能关系,有μM2gs=Ep
解得s=0.5 m.
点评:本题涉及到弹簧,功、机械能守恒的条件、力和运动的关系等较多知识.题目情景比较复杂,全面考查考生理解、分析、解决问题的能力.
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宇宙飞船运动中需要多次“轨道维持”。所谓“轨道维持”就是通过控制飞船上发动机的点火时间和推力的大小、方向,使飞船能保持在预定轨道上稳定运行。如果不进行“轨道维持”,由于飞船受轨道上稀薄空气的影响,轨道高度会逐渐降低,在这种情况下飞船的动能、重力势能和机械能的变化情况将会是
A.动能、重力势能和机械能逐渐减小
B.重力势能逐渐减小,动能逐渐增大,机械能不变
C.重力势能逐渐增大,动能逐渐减小,机械能不变
D.重力势能逐渐减小,动能逐渐增大,机械能逐渐减小

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

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A.mgh、 mg(H-h)
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C.-mgh、 mg(H-h)
D.-mgh、 mg(H+h)

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

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A.物体的机械能增加了mgh B.物体的动能增加了mgh
C.物体的机械能减少了mgh D.物体的重力势能减少了mgh

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

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A.物体的重力势能一定增加80J             
B.物体的机械能一定增加80J
C.物体的动能一定减少80J              
D.物体的机械能一定减少80A. 

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

起重机将质量为m的货物以a的加速度加速升高h,则在这段高度内(重力加速度为g) (     )
A.货物的重力势能一定增加mah
B.货物的动能一定增加mah-mgh
C.货物的机械能一定增加mah+mgh
D.货物的机械能一定增加mah

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

一个半径为r、质量为m、电阻为R的金属圆环,用一根长为L的绝缘细绳悬挂于O点,离O点下方L/2处有一宽度为L/4,垂直纸面向里的匀强磁场区域,如图所示。现使圆环从与悬点O等高位置A处由静止释放(细绳张直,忽略空气阻力),摆动过程中金属环所在平面始终垂直磁场,则在达到稳定摆动的整个过程中金属环产生的热量是( )
A.mgL
B.mg(L/2+r)
C.mg(3L/4+r)
D.mg(L+2r)

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科目:高中物理 来源:不详 题型:计算题

(12分)如图所示,有一半径为R=0.30m的光滑半圆形细管AB,将其固定在竖直墙面并使B 端切线水平,一个可视为质点的质量为0.50kg的小物体m由细管上端沿A点切线方向进入细管,从B点以速度飞出后,恰好能从一倾角为的倾斜传送带顶端C无碰撞的滑上传送带,已知传送带长度为L=2.75m(图中只画出了传送带的部分示意图)物体与传送带之间的动摩擦因数为=0.50,(取sin370=0.60,cos370=0.80,g=10m/s2不计空气阻力,不考虑半圆形管AB的内径)

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

质量为m的物体,从距地面h高处由静止开始以加速度a=g竖直下落到地面,在此过程中
A.物体的重力势能减少mghB.物体的动能增加mgh
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