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如图,半径为R的光滑半圆形轨道ABC在竖直平面内,与水平轨道CD相切于C 点,D...

如图,半径为R的光滑半圆形轨道ABC在竖直平面内,与水平轨道CD相切于C 点,D端有一被锁定的轻质压缩弹簧,弹簧左端连接在固定的挡板上,弹簧右端QC点的距离为2R。质量为m的滑块视为质点从轨道上的P点由静止滑下,刚好能运动到Q点,并能触发弹簧解除锁定,然后滑块被弹回,且刚好能通过圆轨道的最高点A。已知POC=60°,求:

1滑块第一次滑至圆形轨道最低点C时对轨道的压力;

2滑块与水平轨道间的动摩擦因数μ

3弹簧被锁定时具有的弹性势能。

 

(1),方向竖直向下 (2)(3) 【解析】 试题分析:(1)设滑块第一次滑至C点时的速度为vC,圆轨道C点对滑块的支持力为FN 由P到C的过程: 在C点: 解得: 由牛顿第三定律得:滑块对轨道C点的压力大小,方向竖直向下 (2)对P到C到Q的过程: 解得: (3)A点:根据牛顿第二定律得: Q到C到A的过程: 解得:弹性势能 考点:动能定理、功能关系。 【名师点睛】(1)由P到C的过程根据动能定理求解滑至C点时的速度,根据牛顿第二定律求解(2)对P到C到Q的过程根据动能定理求解动摩擦因数μ(3)Q到C到A的过程根据能量守恒求解。.  
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某实验小组利用如图1所示的实验装置测量小滑车和木板之间的动摩擦因数。主要实验步骤如下:

i将带滑轮的长木板固定在水平桌面上,按图连接实验装置,小滑车置于打点计时器附近,牵引端只挂一个钩码。

ii接通电源,由静止释放小滑车,小滑车运动至木板左端附近时制动小滑车,关闭电源,取下纸带,计算加速度

iii依次从小滑车上取下第一个、第二个、第三个……钩码挂在牵引端,重复步骤ii,分别计算加速度……

iv坐标系中描点,用直线拟合,计算动摩擦因数m为牵引端钩码总质量,每个钩码质量均为

请回答下列问题:

1关于实验原理及操作,下列说法正确的是      

A实验中必须平衡摩擦力

B滑轮与小滑车间的细绳应与木板平行

C必须保证牵引端钩码的总质量远小于小滑车和车上钩码的总质量

D还需要测得小滑车的质量

2某条纸带测量数据如图2所示,ABCDEFG7个相邻的计数点,相邻的两个计数点之间还有四个点未画出。量出相邻的计数点之间的距离分别为AB=422 cmBC=465 cmCD=508 cmDE=549 cmEF=591 cmFG=634 cm 。已知打点计时器的工作频率为50 Hz,则小滑车的加速度值为a=        m/s2 结果保留2位有效数字

3测得图线在a轴上的截距为b,已知重力加速度为g,则小滑车与木板间的动摩擦因数表达式为       

 

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一质点做匀加速直线运动,依次经过A、B、C、D四点,相邻两点间的距离分别为,已知质点通过AB段、BC段、CD段所用的时间均为T。关于质点在B点的速度表达式,正确的是   

A        B

C       D

 

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如图所示,在地面上方的水平匀强电场中,一个质量为m、电荷量 +q的小球,系在一根长为L的绝缘细线一端,可以在竖直平面内绕O点做圆周运动。AB为圆周的水平直径,CD为竖直直径。已知重力加速度为g,电场强度E=mg/q ,不计空气阻力,下列说法正确的是   

A若小球在竖直平面内绕O点做完整圆周运动,则它运动过程中的最小速度

B若小球在竖直平面内绕O点做圆周运动,则小球运动到B点时的机械能最大

C若将小球在A点由静止开始释放,它将在ACBD圆弧上往复运动

D若将小球在A点以大小为的速度竖直向上抛出,它将能够到达B

 

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如图所示,纸面内有一匀强电场,带正电的小球(重力不计)在恒力F的作用下沿图中虚线由A匀速运动至B,已知力FAB间夹角为θAB间距离为d,小球带电量为q,则下列结论正确的是(   )

A. 电场强度的大小为E=Fcosθ/q

B. AB两点的电势差为UAB=-Fdcosθ/q

C. 带电小球由A运动至B过程中电势能增加了Fdcosθ

D. 带电小球若由B匀速运动至A,则恒力F必须反向

 

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如图所示,一辆运送沙子的自卸卡车,装满沙子。沙粒之间的动摩擦因数为μ1,沙子与车厢底部材料的动摩擦因数为μ2,车厢的倾角用θ表示(已知μ21),下列说法正确的是( )

A. 要顺利地卸干净全部沙子,应满足tanθ>μ2

B. 要顺利地卸干净全部沙子,应满足sinθ>μ2

C. 只卸去部分沙子,车上还留有一部分沙子,应满足μ2>tanθ>μ1

D. 只卸去部分沙子,车上还留有一部分沙子,应满足μ21>tanθ

 

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