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如图所示,B是质量为2m、半径为R的光滑半圆弧槽,放在光滑的水平桌面上。A是质量...

如图所示,B是质量为2m、半径为R的光滑半圆弧槽,放在光滑的水平桌面上。A是质量为3m的细长直杆,在光滑导孔的限制下,A只能上下运动。物块C的质量为m,紧靠B放置。初始时,A杆被夹住,使其下端正好与半圆弧槽内侧的上边缘接触,然后从静止释放A。求:

1杆A的下端运动到槽B的最低点时B、C的速度;

2杆A的下端经过槽B的最低点后,A能上升的最大高度。

 

(1)(2) 【解析】 试题分析:(1)最低点时,长直杆在竖直方向的速度为0,BC具有共同速度v,由(整个系统ABC)机械能守恒定律 3mgR= 所以, (2)B、C分离后,杆上升到所能达到的最高点时,AB的速度均为0,AB系统机械能守恒 解得 考点:机械能守恒定律 【名师点睛】此题是关于机械能守恒定律的应用题;关键是能根据题目所给条件分析出机械能守恒,找到物理过程的初末状态,利用机械能守恒定律列出方程求解;注意分析各个物体运动过程中的速度关系是本题的难点.  
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考点分析:
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如图所示,AB、CD为两个平行的水平光滑金属导轨,处在方向竖直向下、磁感应强度为B的匀强磁场中AB、CD的间距为L,左右两端均接有阻值为R的电 质量为m、长为L,且不计电阻的导体棒MN放在导轨上,甲、乙为两根相同的轻质弹賛,弹簧一端与 MN棒中点连接,另一端均被固定导体棒MN与导轨接触良好。开始时,弹簧处于自然长度,导体棒MN具有水平向左的初速度,经过 一段时间,导体棒MN第一次运动到最右端,这一过程中A、C间的电阻R上产生的焦耳热为Q,

A则初始时刻导体棒所受的安培力大小为

B从初始时刻至导体棒第一次到达最左端的过程中,整个回路产生的焦耳热大于

C当导体棒第一次到达最右端时,每根弹簧具有的弹性势能为

D当导体棒第一次回到初始位置时,A、C间电阻R的热功率为

 

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边长为L的正方形金属框在水平恒力F作用下运动,穿过方向如图的有界匀强磁场,磁场区域的宽度为dd>L,已知ab边进入磁场时,线框的加速度恰好为零,则线框进入磁场的过程和从磁场另一侧穿出的过程相比较,有

A产生的安培力的方向相反

B进入磁场过程的时间等于穿出磁场过程的时间

C进入磁场过程的发热量少于穿出磁场过程的发热量

D进入磁场过程和穿出磁场过程中通过导体内某一截面的电量相等

 

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如图所示,两根平行长直金属轨道,固定在同一水平面内,问距为d,其左端接有阻值为R的电阻,整个装置处在竖直向上、磁感应强度为B的匀强磁场中。一质量为m的导体棒ab垂直于轨道放置,且与两轨道接触良好,导体棒与轨道之间的动摩擦因数为。导体棒在水平向右、垂直于棒的恒力F作用下,从静止开始沿轨道运动距离l时,速度恰好达到最大运动过程中导体棒始终与轨道保持垂直,设导体棒接入电路的电阻为r,轨道电阻不计,重力加速度大小为g在这一过程中

A流过电阻R的电荷量为

B导体棒运动的平均速度为

C恒力F做的功与摩擦力做的功之和等于回路产生的电能

D恒力F做的功与安培力做的功之和大于导体棒所增加的动能

 

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如图所示,一飞行器围绕地球沿半径为r的圆轨道1运动。经P点时,启动推进器短时间向前喷气使其变轨,2、3是与轨道1相切于P点的可能轨道。则飞行器

A变轨后将沿轨道3运动

B相对于变轨前运行周期变长

C变轨前、后在两轨道上经P点的速度大小相等

D变轨前、后在两轨道上经P点的加速度大小相等

 

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如图所示,水平光滑地面上停放着一辆质量为M 的小车,其左侧有半径为R 的四分之一光滑圆弧轨道AB,轨道最低点B 与水平轨道BC相切,整个轨道处于同一竖直平面内。将质量为m 的物块可视为质点从A 点无初速度释放,物块沿轨道滑行至轨道末端C处恰好没有滑出重力加速度为g,空气阻力可忽略不计关于物块从A位置运动至C位置的过程,下列说法中正确的是  

A小车和物块构成的系统动量守恒

B摩擦力对物块和轨道BC所做功的代数和为零

C物块的最大速度为

D小车的最大速度为

 

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