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如图所示,水平桌面上有一轻弹簧,左端固定在A点,自然状态时其右端位于B点.水平桌...

如图所示,水平桌面上有一轻弹簧,左端固定在A点,自然状态时其右端位于B点.水平桌面右侧有一竖直放置的光滑轨道MNP,其形状为半径R08 m的圆环剪去了左上角135°的圆弧,MN为其竖直直径,P点到桌面的竖直距离也是R.用质量m05 kg的物块将弹簧缓慢压缩到C点释放,物块过B点后其位移与时间的关系为x8t2t2m),物块飞离桌面后由P点沿切线落入圆轨道.g10 m/s2,求:

1)物块在水平桌面上受到的摩擦力;

2BP间的水平距离;

3)判断物块能否沿圆轨道到达M点.

 

(1);(2);(3)不能到达M点 【解析】试题分析:(1)由得,,,由牛顿第二定律得:,即物体在水平桌面受到的摩擦力大小为。 (2)在BD段:,物块在DP段做平抛运动,,据题有:与水平方向的夹角为, 则, 则, , 所以BP间的水平距离。 (3)设能到达M点,由机械能守恒定律得: 要能到达M点,所以不能到达M点. 考点:机械能守恒定律、平抛运动 【名师点睛】此题注意分析运动过程,找清各物理量之间的关系,然后根据各运动过程运用所学知识解答即可。  
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考点分析:
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小明用台秤研究人在升降电梯中的超重与失重现象。他在地面上用台秤称得其体重为500 N,再将台秤移至电梯内称其体重,电梯从t=0时由静止开始运动到t=11 s时停止,得到台秤的示数F随时间t变化的图象如图所示,取g=10 m/s2。求:

(1)小明在0~2 s内的加速度大小a1,并判断在这段时间内小明处于超重还是失重状态;

(2)10~11 s内,台秤的示数F3

(3)小明运动的总位移x

 

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如图是验证机械能守恒定律的实验.小圆柱由一根不可伸长的轻绳拴住,轻绳另一端固定.将轻绳拉至水平后由静止释放.在最低点附近放置一组光电门,测出小圆柱运动到最低点的挡光时间△t,再用游标卡尺测出小圆柱的直径d,如图所示,重力加速度为g.则

1)小圆柱的直径d=______cm

2)测出悬点到圆柱重心的距离,若等式_____成立,说明小圆柱下摆过程机械能守恒;

3)若在悬点O安装一个拉力传感器,测出绳子上的拉力F,则验证小圆柱作圆周运动在最低点向心力的公式还需要测量的物理量是______(用文字和字母表示),若等式F=___________成立,则可验证小圆柱作圆周运动在最低点向心力的公式.

 

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探究弹力和弹簧伸长的关系时,某同学把两根弹簧如图1连接起来进行探究.

1)某次测量如图2,指针示数为     cm

2)在弹性限度内,将50g的钩码逐个挂在弹簧下端,得到指针AB的示数LALB如表.用表数据计算弹簧I的劲度系数为     N/m(重力加速度g=10m/s2).由表数据     (填不能)计算出弹簧的劲度系数.

钩码数
 

1
 

2
 

3
 

4
 

LA/cm
 

15.71
 

19.71
 

23.66
 

27.76
 

LB/cm
 

29.96
 

35.76
 

41.51
 

47.36
 

 

 

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宇宙中存在一些质量相等且离其他恒星较远的四颗星组成的四星系统,通常可忽略其他星体对它们的引力作用.设四星系统中每个星体的质量均为,半径均为,四颗星稳定分布在边长为的正方形的四个顶点上,已知引力常量为.关于四星系统,下列说法正确的是(  )

A. 四颗星围绕正方形对角线的交点做匀速圆周运动

B. 四颗星的轨道半径均为

C. 四颗星表面的重力加速度均为

D. 四颗星的周期均为

 

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(多选)如图所示,质量为m的物体在水平传送带上由静止释放,传送带由电动机带动,始终保持以速率v匀速运动,物体与传送带间的动摩擦因数为μ,物体过一会儿能保持与传送带相对静止,对于物体从静止释放到相对传送带静止这一过程,下列说法正确的是(  )

A. 电动机多做的功为mv2     B. 摩擦力对物体做的功为mv2

C. 电动机增加的功率为μmgv    D. 电动机多做的功为mv2

 

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