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如图所示,光滑曲面轨道的水平出口与停在光滑水平面上的平板小车上表面相平,小车上表...

如图所示,光滑曲面轨道的水平出口与停在光滑水平面上的平板小车上表面相平,小车上表面不光滑,质量为m的小滑块从光滑轨道上某处由静止开始滑下并滑上小车,使得小车在水平面上滑动.已知小滑块从高为H的位置由静止开始滑下,最终停到小车上.若小车的质量为M,重力加速度为g,求:

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(1)小滑块滑到曲面轨道最低点的速度;

(2)滑块滑上小车后,小车达到的最大速度;

(3)该过程中小滑块相对小车滑行的位移.

 

(1); (2); (3)   【解析】 试题分析:(1)小滑块从曲面上下滑的过程,只有重力做功,根据机械能守恒定律求出滑块滑到曲面轨道最低点的速度. (2)滑块滑上小车,小车做匀加速运动,滑块做匀减速运动,当两者速度达到相同后一起做匀速直线运动,此时小车的速度最大,根据动量守恒定律求出小车的最大速度. (3)根据能量守恒定律求出小滑块相对小车滑行的位移. 【解析】 (1)小滑块在曲面上下滑的过程,由机械能守恒定律得: mgH=mv02 解得:小滑块滑到曲面轨道最低点的速度 v0=; (2)滑块滑上小车,小车做匀加速运动,滑块做匀减速运动,当两者速度达到相同时小车的速度最大,设为v. 滑块滑上平板车后,系统水平方向不受外力,系统的动量守恒.以滑块与小车组成的系统为研究对象,以滑块的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得: mv0=(m+M)v, 解得:v=; (3)由能的转化与守恒定律可知,系统产生的内能等于系统损失的机械能,由能量守恒定律得: μmg△x=mgH﹣(M+m)v2; 解得:相对位移△x=; 答: (1)小滑块滑到曲面轨道最低点的速度是; (2)滑块滑上小车后,小车达到的最大速度是; (3)该过程中小滑块相对小车滑行的位移是.   【点评】本题是一道力学综合题,分析清楚物体运动过程是正确解题的关键,分段应用机械能守恒定律、动量守恒定律、能量守恒定律即可正确解题,要注意摩擦生热与相对位移有关.  
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考点分析:
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某同学利用玩具电动车模拟腾跃运动.如图所示,AB是水平地面,长度为L=6m,BCDE是一段曲面,且在B点处平滑连接.玩具电动车的功率始终为P=10W,从A点由静止出发,到达离地面h=1.8m的E点水平飞出,落地点与E点的水平距离x=2.4m.玩具电动车可视为质点,总质量为m=1kg,重力加速度g取10m/s2,不计空气阻力.求:满分5 manfen5.com

(1)玩具电动车过E点时的速度;

(2)若玩具电动车在AB段所受的阻力Ff恒为2N,从B点到E点的过程中,克服摩擦阻力做功10J,则从A点至E点过程所需要的时间是多少?

 

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质量为m=70kg的撑杆运动员从h=5.0m高处落到海绵垫上,经△t1=1s后停止,则该运动员身体受到的平均冲力为      N,如果是落到普通沙坑中,经△t2=0.1s停下,则沙坑对运动员的平均冲力为      N(取g=10m/s2).

 

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质量为m=2Kg的物体在粗糙水平地面上滑行,其动能与位移的关系如图所示,则物体与地面间的滑动摩擦系数μ为      ,滑行时间为     

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如图所示的电路中,电源电动势E=6V,内电阻r=1Ω,M为一小电动机,其内部线圈的导线电阻RM=2Ω.R为一只保护电阻,R=3Ω.电动机正常运转时,电压表(可当作理想电表)的示数为1.5V,则电源的输出功率为      W,电动机的输出功率为      W.

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如图,长为2L的轻杆两端分别固定质量均为m的两小球P、Q,杆可绕中点的轴O在竖直平面内无摩擦转动.若给P球一个大小为满分5 manfen5.com的速度,使P、Q两球在竖直面内做匀速圆周运动.不计空气阻力,重力加速度为g,下列说法正确的是(  )

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A.Q球在运动过程中机械能守恒

B.P从最高点运动到最低点过程中杆对其做功为2mgL

C.水平位置时杆对P的作用力大小为满分5 manfen5.commg

D.Q到达最高点时杆对其作用力大小为mg

 

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