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【题目】如图所示,在竖直平面内有轨道ABC,其中AB段为水平直轨道,与质量m=0.5kg的小物块(可视为质点)之间的动摩擦因数μ=0.2,BC段为光滑半圆形轨道,轨道半径R=2m,轨道AB与BC在B点相切.小物块在水平拉力F=3N的作用下从A点由静止开始做匀加速直线运动,到达圆弧轨道的最低点B时撤去拉力,此时速度vB=10m/s.取g=10m/s2 , 则:

(1)拉力F做了多少功;
(2)经过B点后瞬间,物块对轨道的压力是多大;
(3)若物块从最高点C飞出后落到水平轨道上的D点(图中未画出),求BD间的距离.

【答案】
(1)解:物块在水平面上运动时,由牛顿第二定律得:

F﹣μmg=ma

解得 a=4m/s2

则AB间的距离 SAB= =12.5m

拉力F做功 W=FSAB=37.5J

答:拉力F做了37.5J的功;


(2)解:由牛顿第二定律 N﹣mg=m

解得 N=30N

由牛顿第三定律得物块对轨道的压力 N′=N=30N

答:经过B点后瞬间,物块对轨道的压力是30N;


(3)解:从B到C的过程,由机械能守恒定律得

2mgR+ =

物块离开C点后做平抛运动,则

2R=

x=vCt

代入数据解得 x=4m

答:BD间的距离是4m.


【解析】(1)研究物块在水平面上运动的过程,根据牛顿第二定律求出加速度,由速度位移关系公式求出AB间的距离,再由功的计算公式求解.(2)在B点,由牛顿第二定律求出轨道对物块的支持力,再由牛顿第三定律求物块对轨道的压力.(3)物块从B到C,运用机械能守恒定律求出物块通过C点的速度,再由平抛运动的规律求BD间的距离.
【考点精析】认真审题,首先需要了解平抛运动(特点:①具有水平方向的初速度;②只受重力作用,是加速度为重力加速度g的匀变速曲线运动;运动规律:平抛运动可以分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动),还要掌握机械能守恒及其条件(在只有重力(和弹簧弹力)做功的情形下,物体动能和重力势能(及弹性势能)发生相互转化,但机械能的总量保持不变)的相关知识才是答题的关键.

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【题目】带有 光滑圆弧轨道质量为M的小车静止置于光滑水平面上,如图所示,一质量也为M的小球以速度v0水平冲上小车,到达某一高度后,小球又返回车的左端,则( )

A.小球以后将向左做平抛运动
B.小球将做自由落体运动
C.此过程小球对小车做的功为 Mv02
D.小球在弧形槽上升的最大高度为

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【题目】如图所示,位于光滑水平桌面上的小滑块P和Q都可视作质点,质量相等.Q与轻质弹簧相连.设Q静止,P以某一初速度向Q运动并与弹簧发生碰撞.在整个碰撞过程中,弹簧具有的最大弹性势能等于( )

A.P的初动能
B.P的初动能的
C.P的初动能的
D.P的初动能的

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【题目】如图所示,水平地面上的木箱质量为20kg.用F=100N的水平力拉木箱,恰好能使木箱匀速前进,求:

1)木箱与地面间的动摩擦因数.

2)若拉力F方向变为与水平方向成37°角斜向上拉木箱,求木箱的加速度大小.(取g=10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8.

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【题目】如图所示,一个小球从光滑斜面顶端由静止滑下.依次经过A、B、C、D四点,已知经过AB、BC和CD段所用时间分别为t、2t和3t,通过AB段和BC段的位移分别为x1和x2 , 下列说法正确的是(  )

A.一定有x2=3x1
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C.小球的加速度大小为
D.CD段位移大小为4x2﹣5x1

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A. Pa的弹力比Pb的弹力大

B. Pa的弹力比Pb的弹力小

C. 挡板对a的弹力比挡板对b的弹力大

D. 挡板对a的弹力与挡板对b的弹力大小相等

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【题目】从同一地点同时开始沿同一方向做直线运动的两个物体ⅠⅡ的速度图象如图所示。在0t0时间内,下列说法中正确的是( )

A. Ⅱ两个物体的平均速度大小都是

B. Ⅱ两物体的位移都不断增大

C. Ⅱ两个物体所受的合外力都在不断减小

D. Ⅰ物体所受的合外力不断增大,Ⅱ物体所受的合外力不断减小

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【题目】如图所示,xOy坐标位于纸面内,匀强磁场仅存在于第一象限,方向垂直纸面指向纸里.某带电粒子从y轴上A点沿+x方向射入磁场,经过时间t从x轴上某点离开磁场,离开磁场时速度的方向与x轴垂直,如该带电粒子从OA的中点以同样的速度射入磁场,则粒子在磁场中运动的时间为( )

A.
B.
C.
D.

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D.t1~10s内小车牵引力的功率P为6W

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