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绳长L=0.1m.小球和水平面接触但无相互作用,球两侧等距处放有固定挡板M、N,...

绳长L=01m小球和水平面接触但无相互作用,球两侧等距处放有固定挡板M、N,MN=L0=2m。现有一质量也为m=001kg的小物体B靠在M挡板处,它与水平面间的摩擦因数μ=025物体与小球连线垂直于挡板M、N和绳。现物体B以初速v=10m/s从挡板M处向小球A运动。物体与小球碰撞时速度变为零,小球获得物体碰前的速度,物体与挡板碰撞将以相同速率反弹回来。物体和小球均可看成质点,那么物体和小球第一次碰撞后瞬间,细绳对小球的拉力为         N;物体从开始运动至最后停止的过程中,小球共转了        个整圈。g=10m/s2

 

 

9.6;10 【解析】 试题分析: ①滑块从开始运动到第一次与小球碰前,根据动能定理得:,v1为滑块速度,解得:,小球与滑块碰撞后滑块停下,小球获得速度,对小球,根据牛顿第二定律得:,解得:F=9.6N. ②设小球开始做第n次完整圆周运动时的速度为vn;通过最高点速度为,由于滑块的每次碰撞都不损失机械能,故对滑块有:,对小球,根据机械能守恒得:,根据牛顿第二定律得小球做完整圆周运动条件是,联立代入数据解得:n=10. 考点:考查圆周运动、牛顿第二定律、功能关系.  
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考点分析:
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在地面上以速度v0抛出质量为m的物体,抛出后物体落到比地面低h的海平面上,若以地面为零势能参考面,且不计空气阻力,那么物体在海平面上的动能为            物体在海平面上的机械能为           

 

 

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质量为m的汽车在关闭油门后,恰能沿倾角为θ的斜坡匀速下滑,则斜坡动摩擦因数为        。现使它从坡顶由静止开始以额定功率P加速开出,至坡底所用的时间为t,则汽车到坡底时速度的大小为        

 

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用如图(甲)所示的实验装置验证机械能守恒定律.实验所用的电源为学生电源,输出电压为6V的交流电和直流电两种.重锤从高处由静止开始落下,重锤上拖着的纸带通过打点计时器打出一系列的点,对纸带上的点的痕迹进行测量,即可验证机械能守恒定律.

下面列举了该实验的几个操作步骤:

A.按照图示的装置安装器件

B.将打点计时器接到电源的直流输出端上

C.用天平测量出重锤的质量

D.接通电源,待打点稳定后再释放纸带

 

E.测量打出的纸带上某些点之间的距离

F.根据测量的结果计算重锤下落过程中减少的重力势能是否等于增加的动能

指出其中没有必要进行的或者操作不恰当的步骤,将其选项对应的字母填在下面的横线上        

在验证机械能守恒定律的实验中发现,重锤减小的重力势能总是大于重锤增加的动能,其原因主要是因为在重锤下落过程中存在着阻力的作用,可以通过该实验装置测定该阻力的大小.若已知当地的重力加速度公认的较准确的值为g,还需要测量的物理量是            

 

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摄制组在某大楼边拍摄武打片,要求特技演员从地面飞到屋顶,如图所示,若特技演员的质量m=50kg人和车可视为质点,g取10m/s2,导演在某房顶离地H=8m处架设了轮轴,轮和轴的直径之比为2:1若轨道车从图中A前进s=6m到B处时速度为v=5m/s,则由于绕在轮上的细钢丝拉动,在这个过程中,特技演员     

A上升的高度为12m              

B在最高点具有竖直向上的速度6m/s

C在最高点具有的机械能为2900J   

D钢丝在这一过程中对演员做的功为1225J

 

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如图所示,固定的倾斜光滑杆上套有一个质量为m的圆环,圆环与竖直放置的轻质弹簧一端相连,弹簧的另一端固定在地面上的A点,弹簧处于原长h。让圆环沿杆由静止下滑,滑到杆的底端时圆环速度为零。则在圆环下滑过程中    

A圆环重力的瞬时功率一直不断增大,到底端时才变为零

B圆环、弹簧和地球组成的系统机械能守恒,弹簧的弹性势能是先增大后减小

C弹簧的弹性势能变化了mgh

D圆环速度最大时重力的瞬时功率也最大,弹簧的弹性势能最大时圆环动能也最大

 

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