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如图所示,质量为m=lkg的小物块由静止轻轻放在水平匀速运动的传送带上,从A点随...

如图所示,质量为m=lkg的小物块由静止轻轻放在水平匀速运动的传送带上,从A点随传送带运动到水平部分的最右端B点,经半圆轨道C点沿圆弧切线进入竖直光滑的半圆轨道,恰能做圆周运动.C点在B点的正上方,D点为轨道的最低点.小物块离开D点后,做平抛运动,恰好垂直于倾斜挡板打在挡板跟水平面相交的E点.已知半圆轨道的半径R=0.9m,D点距水平面的高度h=0.75m,取g=10m/s2,试求:

(1)摩擦力对物块做的功;

(2)小物块经过D点时对轨道压力的大小;

(3)倾斜挡板与水平面间的夹角θ.

 

见解析 【解析】 试题分析:(1)设小物块经过C点时的速度大小,因为经过C时恰好能完成圆周运动,由牛顿第二定律可得: mg=,解得=3m/s 小物块由A到B过程中,设摩擦力对小物块做的功为W,由动能定理得: W=,解得W=4.5J 故摩擦力对物块做的功为4.5J. (2)设小物块经过D点时的速度为,对由C点到D点的过程,由动能定理的: mg.2R= 小物块经过D点时,设轨道对它的支持力大小为,由牛顿第二定律得: ﹣mg= 联立解得=60N,=3m/s 由牛顿第三定律可知,小物块对轨道的压力大小为: ==60N. 故小物块经过D点时对轨道的压力大小为60N. (3)小物块离开D点做平抛运动,设经时间t打在E点,由h=得:t=s 设小物块打在E点时速度的水平、竖直分量分别为、,速度跟竖直方向的夹角为α,则: 又tanα== 联立解得α=60° 再由几何关系可得θ=α=60° 故倾斜挡板与水平面的夹角为θ为60°.  
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在水平面上有一个长度为L=2m、质量为M=1kg的木板P,在木板上正中央放置一个质量为m=2kg的小滑块Q,PQ之间动摩擦因数为μ1=0.2,P与水平面之间动摩擦因数为μ2=0.4,系统静止.

(1)若对Q施加一个水平向右的恒力F=16N,欲使Q从P上掉下去,求F对Q至少要做多少功?

(2)若对P施加一个水平向右的恒力F=15N,欲使Q从P上掉下去,求F最短作用时间?

 

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如图所示,在固定的圆锥形漏斗的光滑内壁上,有两个质量相等的小物块A和B,它们分别紧贴漏斗的内壁,在不同的水平面上做匀速圆周运动.则以下叙述正确的是(  )

A.物块A的线速度大于物块B的线速度

B.物块A的角速度大于物块B的角速度

C.物块A对漏斗内壁的压力大于物块B对漏斗内壁的压力

D.物块A的周期大于物块B的周期

 

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2013122日,牵动亿万中国心的嫦娥3探测器顺利发射,嫦娥3要求一次性进入近地点210公里、远地点约36.8万公里的地月转移轨道,如图所示,经过一系列的轨道修正后,在p点实施一次近月制动进入环月圆形轨道I,经过系列调控使之进入准备落月的椭圆轨道II,嫦娥3号在地月转移轨道上被月球引力捕获后逐渐向月球靠近,绕月运行时只考虑月球引力作用,下列关于嫦娥3号的说法正确的是( )

A. 发射嫦娥3的速度必须达到第二宇宙速度

B. 沿轨道I运行至P点的速度大于沿轨道II运行至P的速度

C. 沿轨道I运行至P点的加速度等于沿轨道II运行至P的加速度

D. 沿轨道I运行的周期小于沿轨道II运行的周期

 

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某兴趣小组对一辆自制遥控小车的性能进行研究,他们让这辆小车在水平的直轨道上由静止开始运动,并将小车运动的全过程记录下来,通过处理转化为v﹣t图象,如图所示(除2s5s时间段图象为曲线外,其余时间段图象均为直线),已知在小车运动的过程中,2s14s时间段内小车的功率保持不变,在14秒末停止遥控把那小车自由滑行,小车的质量为1.0kg,可以认为在整个运动过程中小车所受的阻力大小不变,下列说法正确的是(  )

A.小车受到的阻力大小为1.5N

B.小车加速阶段的功率为9W

C.小车匀速行驶阶段的功率为9W

D.小车加速过程中位移大小为39m

 

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A.当小球运动的弧长为圆周长的时,洛仑兹力最大

B.当小球运动的弧长为圆周长的时,洛仑兹力最大

C.小球从a点到b点,重力势能减小,电势能增大

D.小球从b点运动到c点,电势能增大,动能先增大后减小

 

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