【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)5mg,方向竖直向下(2) (3)H=3R
【解析】(1)滑块P从A运动到C过程,根据机械能守恒得
又,代入解得
在最低点C处,根据牛顿第二定律有:
解得轨道对滑块P的支持力
根据牛顿第三定律知滑块P对轨道的压力大小为,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:
根据机械能守恒定律有:
联立解得。
(3)滑块P从B上方高h处释放,到达水平面速度为v0,则有
弹簧被压缩后再次恢复到原长时,设滑块P和Q的速度大小分别为和,根据动量守恒有:
根据机械能守恒有:
要使滑块P经弹簧反弹后恰好回到B点,则有:
联立解得: 。
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【题目】有一定质量的理想气体,如果要使它的密度减小,可能的办法是( )
A. 保持气体体积一定,升高温度
B. 保持气体的压强和温度一定,增大体积
C. 保持气体的温度一定,增大压强
D. 保持气体的压强一定,升高温度
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【题目】如图,半径为R的光滑半圆形轨道ABC在竖直平面内,与水平轨道CD相切于C 点,D端有一被锁定的轻质压缩弹簧,弹簧左端连接在固定的挡板上,弹簧右端Q到C点的距离为2R。质量为m的滑块(视为质点)从轨道上的P点由静止滑下,刚好能运动到Q点,并能触发弹簧解除锁定,然后滑块被弹回,且刚好能通过圆轨道的最高点A。已知∠POC=60°,求:
(1)滑块第一次滑至圆形轨道最低点C时对轨道的压力;
(2)滑块与水平轨道间的动摩擦因数μ;
(3)弹簧被锁定时具有的弹性势能。
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【题目】如图带同种电荷的小球P 、Q,一端用绝缘丝线悬于同一点O,静止时,P 、Q位于同一水平面上,角>β,现同时烧断二者悬线后P、Q开始运动,下列说法错误的是
A. P的质量比Q的质量小
B. P的电荷量比Q的电荷量多
C. 落地时P的动能比Q的动能大
D. 从烧断到落地的过程中,P的机械能增量比Q的机械能增量大
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【题目】如图所示电路中,定值电阻R大于电源内阻r,当滑动变阻器的滑动端向右滑动后,理想电流表A1、A2、A3的示数变化量的绝对值分别为△I1、△I2、△I3,理想电压表示数变化量绝对值为△V,下列说法正确的是
A. △I3一定大于△I2 B. △V/△I3<r
C. A2的示数一定变小 D. V的示数一定变大
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【题目】一辆小汽车在行驶过程中漏油了,假如每隔1s漏下一滴,车在平直公路上行驶,以下为同学根据漏下的油滴分析汽车的运动情况(已知汽车的运动方向不变)。下列说法正确的是( )
A. 当油滴间距变小时,小汽车一定在做减速直线运动
B. 当油滴间距变小时,小汽车可能在做加速运动
C. 当油滴间距变大时,加速度一定在增大
D. 当油滴间距变大时,小汽车的加速度可能在减小
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【题目】 “神舟十号”飞船绕地球的运行可视为匀速圆周运动,其轨道高度距离地面约340km,则关于飞船的运行,下列说法中正确的是
A.飞船处于平衡状态
B.地球对飞船的万有引力提供飞船运行的向心力
C.飞船运行的速度大于第一宇宙速度
D.飞船运行的加速度大于地球表面的重力加速度
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【题目】某课外活动小组通过如图甲所示的实验装置测量动摩擦因数。将一木板用垫块垫高形成斜面,在木板底端B处固定一个光电门以测量滑块通过该处时的速度,实验时滑块由距地面h高的A处静止释放,测出滑块滑到B点的速度v,改变垫块的数量,从而改变木板的倾斜程度,但始终保持释放点A到B点的水平距离(即B、C间的距离)L=0.8m不变。重复实验,最后做出如图乙所示的h-v2图象。
(1)木板倾斜程度更大时,为了保证L不变,滑块下滑到底端B点的位移将___(填“变大”、“变小”或“不变”)
(2)滑块与木板间的动摩擦因数μ=____
(3)若所用木板更粗糙些,重复上述实验步骤,得到的图象的斜率将____(填“变大”、“变小”或“不变”)
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【题目】(多选)半径相等的两个小球甲和乙,在光滑水平面上沿同一直线相向运动。若甲球的质量大于乙球的质量,碰撞前两球的动能相等,则碰撞后两球的运动状态,可能是( )
A. 甲球的速度为零而乙球的速度不为零
B. 乙球的速度为零而甲球的速度不为零
C. 两球的速度均不为零
D. 两球的速度均与原方向相反,两球的动能仍相等
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