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【題目】一個平板小車置于光滑水平面上,其右端恰好和一個光滑圓弧軌道AB的底端等高對接,如圖所示.已知小車質量M=30kg,長L=206m,圓弧軌道半徑R=08m.現(xiàn)將一質量m=10kg的小滑塊,由軌道頂端A點無初速釋放,滑塊滑到B端后沖上小車.滑塊與小車上表面間的動摩擦因數(shù).(取g=10m/s2)試求:

1)滑塊到達B端時,軌道對它支持力的大。

2)小車運動15s時,車右端距軌道B端的距離;

3)滑塊與車面間由于摩擦而產生的內能.

【答案】130 N21 m36 J

【解析】

1)滑塊從A端下滑到B端,由動能定理得1分)

B點由牛頓第二定律得2分)

解得軌道對滑塊的支持力N 1分)

2)滑塊滑上小車后,由牛頓第二定律

對滑塊:,得m/s2 1分)

對小車:,得m/s2 1分)

設經時間t后兩者達到共同速度,則有1分)

解得s 1分)

由于s<15s,故1s后小車和滑塊一起勻速運動,速度v="1" m/s 1分)

因此,15s時小車右端距軌道B端的距離為m 1分)

3)滑塊相對小車滑動的距離為m 2分)

所以產生的內能J 1分)

練習冊系列答案
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【題目】若宇航員到達某一星球后,做了如下實驗:(1)讓小球從距離地面高h處由靜止開始下落,測得小球下落到地面所需時間為t;(2)將該小球用輕質細繩固定在傳感器上的O點,如圖甲所示。給小球一個初速度后,小球在豎直平面內繞O點做完整的圓周運動,傳感器顯示出繩子拉力大小隨時間變化的圖象所示(圖中F1F2為已知)。已知該星球近地衛(wèi)星的周期為T,萬有引力常量為G,該星球可視為均質球體。下列說法正確的是

A. 該星球的平均密度為B. 小球質量為

C. 該星球半徑為D. 環(huán)繞該星球表面運行的衛(wèi)星的速率為

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A. 子彈的末速度大小相等

B. 系統(tǒng)產生的熱量一樣多

C. 子彈對滑塊做的功不相同

D. 子彈和滑塊間的水平作用力一樣大

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【題目】圖為嫦娥一號某次在近地點A由軌道1變軌為軌道2的示意圖,其中B、C分別為兩個軌道的遠地點。關于上述變軌過程及嫦娥一號在兩個軌道上運動的情況,下列說法中正確的是(  )

A.嫦娥一號在軌道1A點處應點火加速

B.嫦娥一號在軌道1A點處的速度比在軌道2A點處的速度大

C.嫦娥一號在軌道1B點處的速度比在軌道2C點處的速度大

D.嫦娥一號在軌道1B點處的加速度比在軌道2C點處的加速度小

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【題目】神舟八號天宮一號對接前各自繞地球運動,設天宮一號在半徑為r1的圓軌道上運動,周期為T1,神舟八號在半徑為r2的圓軌道上運動,r1r2,則(

A.神舟八號的周期T2=T1

B.天宮一號的運行速度大于7.9km/s

C.地球表面的重力加速度g=

D.地球的質量M=

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【題目】如圖所示,一質量為m的小球套在一滑桿上,小球與滑桿的動摩擦因數(shù)為μ=0.5,BC段為半徑為R的半圓,靜止于A處的小球在大小為F=mg,方向與水平面成37°角的拉力F作用下沿桿運動,到達B點時立刻撤去F,小球沿圓弧向上沖并越過C點后落在D點(圖中未畫出),已知D點到B點的距離為R,且AB的距離為s=10R sin37°=0.60,cos37°=0.80)試求:

1)小球在C點的速度;

2)小球在C點對滑桿的壓力;

3)小球在B點的速度大;

4BC過程小球克服摩擦力所做的功。

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【題目】如圖所示,在外力作用下某質點作直線運動的圖像為正弦曲線。從圖中可以判斷( 。

A.0~t1時間內,外力做正功

B.0~t1時間內,外力的功率逐漸增大

C.t2時刻,外力的功率最大

D.t1~t3時間內,外力做的總功不為零

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【題目】如圖所示,縱坐標表示兩個分子間引力、斥力的大小,橫坐標表示兩個分子的距離,圖中兩條曲線分別表示兩分子間引力、斥力的大小隨分子間距離的變化關系,e為兩曲線的交點,則下列說法正確的是(

A.ab為引力曲線,cd為斥力曲線,e點橫坐標的數(shù)量級為10-10m

B.ab為斥力曲線,cd為引力曲線,e點橫坐標的數(shù)量級為10-10m

C.若兩個分子間距離大于e點的橫坐標,則分子間作用力表現(xiàn)為斥力

D.若兩個分子間距離越大,則分子勢能亦越大

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