【題目】如圖,質量為m=1 kg的小滑塊(視為質點)在半徑為R=0.4 m的圓弧A端由靜止開始釋放,它運動到B點時速度為v=2 m/s.當滑塊經(jīng)過B后立即將圓弧軌道撤去.滑塊在光滑水平面上運動一段距離后,通過換向軌道由C點過渡到傾角為θ=37°、長s=1 m的斜面CD上,CD之間鋪了一層勻質特殊材料,其與滑塊間的動摩擦因數(shù)可在0≤μ≤1.5之間調節(jié).斜面底部D點與光滑地面平滑相連,地面上一根輕彈簧一端固定在O點,自然狀態(tài)下另一端恰好在D點.認為滑塊通過C和D前后速度大小不變,最大靜摩擦力等于滑動摩擦力.取g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,不計空氣阻力.
(1)求滑塊對B點的壓力大小以及在AB上克服阻力所做的功;
(2)若設置μ=0,求質點從C運動到D的時間;
(3)若最終滑塊停在D點,求μ的最大值.
【答案】(1)20N;2J(2) (3)μ的取值范圍為0.125≤μ<0.75或μ=1.
【解析】
(1)根據(jù)牛頓第二定律求出滑塊在B點所受的支持力,從而得出滑塊對B點的壓力,根據(jù)動能定理求出AB端克服阻力做功的大。
(2)若μ=0,根據(jù)牛頓第二定律求出加速度,結合位移時間公式求出C到D的時間.
(3)最終滑塊停在D點有兩種可能,一個是滑塊恰好從C下滑到D,另一種是在斜面CD和水平面見多次反復運動,最終靜止在D點,結合動能定理進行求解.
(1)滑塊在B點,受到重力和支持力,在B點,根據(jù)牛頓第二定律有:Fmg=m,
代入數(shù)據(jù)解得:F=20N,
由牛頓第三定律得:F′=20N.
從A到B,由動能定理得:mgRW=mv2,
代入數(shù)據(jù)得:W=2J.
(2)在CD間運動,有:mgsinθ=ma,
加速度為:a=gsinθ=10×0.6m/s2=6m/s2,
根據(jù)勻變速運動規(guī)律有:s=vt+at2
代入數(shù)據(jù)解得:t=s.
(3)最終滑塊停在D點有兩種可能:
a、滑塊恰好能從C下滑到D.則有:
mgsinθsμ1mgcosθs=0mv2,
代入數(shù)據(jù)得:μ1=1,
b、滑塊在斜面CD和水平地面間多次反復運動,最終靜止于D點.
當滑塊恰好能返回C有:μ1mgcosθ2s=0mv2,
代入數(shù)據(jù)得到:μ1=0.125,
當滑塊恰好能靜止在斜面上,則有:mgsinθ=μ2mgcosθ,
代入數(shù)據(jù)得到:μ2=0.75.
所以,當0.125≤μ<0.75,滑塊在CD和水平地面間多次反復運動,最終靜止于D點.
綜上所述,μ的取值范圍是0.125≤μ<0.75或μ=1.
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【題目】我國女子短道速滑隊在2013年世錦賽上實現(xiàn)女子3 000 m接力三連冠。觀察發(fā)現(xiàn),“接棒”的運動員甲提前站在“交棒”的運動員乙前面,并且開始向前滑行,待乙追上甲時,乙猛推甲一把,使甲獲得更大的速度向前沖出。在乙推甲的過程中,忽略運動員與冰面間在水平方向上的相互作用,則( )
A. 甲對乙的沖量一定等于乙對甲的沖量
B. 甲、乙的動量變化一定大小相等、方向相反
C. 甲的動能增加量一定等于乙的動能減少量
D. 甲對乙做多少負功,乙對甲就一定做多少正功
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【題目】如圖所示,界面PQ與水平地面之間有一個正交的勻強磁場B和勻強電場E,在PQ上方有一個帶正電的小球A自O靜止開始下落,穿過電場和磁場到達地面。設空氣阻力不計,下列說法中正確的是( )
A. 在復合場中,小球做勻變速曲線運動
B. 在復合場中,小球下落過程中的電勢能增大
C. 小球從靜止開始下落到水平地面時的動能等于其電勢能和重力勢能的減少量總和
D. 其他條件不變,僅增大磁感應強度,小球從原位置下落到水平地面時的動能不變
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【題目】如圖1所示,一根輕質彈簧上端固定在天花板上,下端掛一小球(可視為質點),彈簧處于原長時小球位于O點.將小球從O點由靜止釋放,小球沿豎直方向在OP之間做往復運動,如圖2所示.小球運動過程中彈簧始終處于彈性限度內(nèi).不計空氣阻力,重力加速度為g.
(1)在小球運動的過程中,經(jīng)過某一位置A時動能為Ek1,重力勢能為EP1,彈簧彈性勢能為E彈1,經(jīng)過另一位置B時動能為Ek2,重力勢能為EP2,彈簧彈性勢能為E彈2.請根據(jù)功是能量轉化的量度,證明:小球由A運動到B 的過程中,小球、彈簧和地球組成的物體系統(tǒng)機械能守恒;
(2)已知彈簧勁度系數(shù)為k.以O點為坐標原點,豎直向下為x軸正方向,建立一維坐標系O﹣x,如圖2所示.
a.請在圖3中畫出小球從O運動到P的過程中,彈簧彈力的大小F隨相對于O點的位移x變化的圖象.根據(jù)F﹣x圖象求:小球從O運動到任意位置x的過程中彈力所做的功W,以及小球在此位置時彈簧的彈性勢能E彈;
b.已知小球質量為m.求小球經(jīng)過OP中點時瞬時速度的大小v.
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【題目】一探測器探測某星球表面時做了兩次測量.探測器先在近星軌道上做圓周運動測出運行周期T;著陸后,探測器將一小球以不同的速度豎直向上拋出,測出了小球上升的最大高度h與拋出速度v的二次方的關系,如圖所示,圖中a、b已知,引力常量為G,忽略空氣阻力的影響,根據(jù)以上信息可求得( )
A. 該星球表面的重力加速度為2b/a
B. 該星球的半徑為
C. 該星球的密度為
D. 該星球的第一宇宙速度為
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【題目】如圖為一個質點做直線運動的v-t圖象,該質點在前2s內(nèi)向西運動,則該質點
A. 在前2s內(nèi)加速度方向也向西
B. 在前4s內(nèi)加速度方向始終向東
C. 在后2s內(nèi)加速度方向始終向東
D. 在6s內(nèi)加速度方向始終不變
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【題目】已知電源電動勢E=6V內(nèi)阻r=2 Ω,燈泡電阻RL=2 Ω,R2=2 Ω;瑒幼冏杵R1的最大阻值為3 Ω,如圖所示,將滑片P置于最左端,閉合開關S1、S2,電源的輸出功率為P0,則( )
A. 滑片P向右滑動,電源輸出功率一直減小
B. 滑片P向右滑動,電源輸出功率一直增大
C. 斷開S2,電源輸出功率達到最大值
D. 滑片P置于最右端時,電源輸出功率仍為P0
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【題目】如圖,將a、b兩小球以不同的初速度同時水平拋出,它們均落在水平地面上的P點,a球拋出時的高度較b球的高,P點到兩球起拋點的水平距離相等,不計空氣阻力.與b球相比,a球( )
A. 初速度較大
B. 速度變化率較大
C. 落地時速度一定較大
D. 落地時速度方向與其初速度方向的夾角較大
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【題目】如圖所示,在第Ⅱ象限內(nèi)有水平向右的勻強電場,在第Ⅰ、Ⅳ象限內(nèi)分別存在如圖所示的勻強磁場,磁感應強度大小相等。有一個帶正電的粒子質量為m帶電量為q以垂直于x軸的初速度v0從x軸上的P點進入勻強電場中,并且恰好與y軸的正方向成45°角進入磁場,又恰好垂直進入第Ⅳ象限的磁場。已知OP之間的距離為d。求:
(1)電場強度E的大。
(2)帶電粒子在磁場中第二次經(jīng)過x軸時,在電場和磁場中運動的總時間。
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