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【题目】如图所示,半径为R的四分之一光滑圆形固定轨道右端连接一光滑的水平面,质量为M=3m的小球Q连接着轻质弹簧静止在水平面上,现有一质量为m的滑块P(可看成质点)从B点正上方h=R高处由静止释放,重力加速度为g.求:

(1)滑块到达圆形轨道最低点C时的速度大小和对轨道的压力;
(2)在滑块压缩弹簧的过程中,弹簧具有的最大弹性势能;
(3)若滑块从B上方高H处释放,恰好使滑块经弹簧反弹后能够回到B点,则高度H的大小.

【答案】
(1)解:滑块P从A运动到C过程,根据机械能守恒得

mg(h+R)=

又h=R,代入解得 vC=2

在最低点C处,对滑块,根据牛顿第二定律有:FN﹣mg=m

解得轨道对滑块P的支持力 FN=5mg

根据牛顿第三定律知滑块P对轨道的压力大小为5mg,方向竖直向下.

答:滑块到达圆形轨道最低点C时的速度大小是2 ,对轨道的压力大小为5mg,方向竖直向下.


(2)弹簧被压缩过程中,当两球速度相等时,弹簧具有最大弹性势能,根据系统动量守恒有:mvC=(m+M)v

根据机械能守恒定律有 =EPm+

联立解得 EPm= mgR

答:在滑块压缩弹簧的过程中,弹簧具有的最大弹性势能是 mgR.


(3)滑块P从B上方高h处释放,到达水平面速度为v0,则有

mg(H+R)= mv02

弹簧被压缩后再次恢复到原长时,设滑块P和Q的速度大小分别为v1和v2,根据动量守恒有:mv0=﹣mv1+Mv2

根据机械能守恒有 mv02= mv12+ Mv22

要使滑块P经弹簧反弹后恰好回到B点,则有 mgR= mv12

联立解得 H=3R

答:高度H的大小是3R.


【解析】(1)滑块P从A运动到C的过程,根据机械能守恒求解到达C点时的速度.在最低点C处,做匀速圆周运动的物体合力提供向心力,求轨道对滑块的支持力,结合牛顿第三定律求解滑块对轨道的压力;
(2)弹簧被压缩过程中,可以利用追击相遇模型当滑块小球距离最小时,滑块和小球速度相等,弹簧具有最大弹性势能,以向右为正,根据系统动量守恒结合机械能守恒定律列式求解;
(3)滑块P从B上方高h处释放,根据动能定理求出到达水平面的速度,弹簧被压缩后再次恢复到原长得过程中,根据动量守恒定律以及机械能守恒定律列式,P球经弹簧反弹后恰好回到B点得过程中,根据动能定理列式,联立方程求解.

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A.m1开始释放的高度高
B.m1的重力势能变化量大
C.m2的最大速度小
D.m2的最大加速度小

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A.为了减小作图误差,P3和P4的距离应适当取大些
B.为减少测量误差,P1和P2的连线与玻璃砖界面的夹角应适当取大一些
C.若P1、P2的距离较大,通过玻璃砖会看不到P1、P2的像
D.若P1、P2连线与法线NN′夹角过大,有可能在bb′面上发生全反射,所以在bb′一侧就看不到P1、P2的像.

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【题目】中国“北斗三号”全球组网卫星计划将在2017年7月左右进行首次发射.“北斗三号”采用星载氢原子钟,其精度将比“北斗二号”的星载铷原子钟提高一个数量级.如图所示为氢原子的部分能级图,以下判断正确的是(  )

A.处于n=3能级的氢原子可以吸收任意频率的光子
B.欲使处于基态的氢原子被激发,可用12.09eV的光子照射
C.当氢原子从n=5的状态跃迁到n=3的状态时,要吸收光子
D.用n=2能级跃迁到n=1能级辐射出的光照射金属铂(逸出功为6.34eV)时不能发生光电效应

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(1)相邻两计数点的时间间隔为 s;
(2)打C点时物体的速度大小为m/s(取2位有效数字);
(3)物体的加速度大小为(用xA、xB、xD和f表示).

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(Ⅱ)火车滑行的加速度大小.
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A.物体c离开弹簧时,小车一定向左运动
B.物体c离开弹簧时,小车运动的速率跟物体c相对小车运动的速率之比为
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C.用天平测出砂和砂桶的质量

D.为减小误差,实验中一定要保证砂和砂桶的质量远小于小车的质量

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(3)以力传感器的示数F为横坐标,以加速度a为纵坐标,画出的a-F图象可能正确的是_______

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