满分5 > 高中物理试题 >

如图所示,AB为固定在竖直面内、半径为R的四分之一圆弧形光滑轨道,其末端端切线水...

如图所示,AB为固定在竖直面内、半径为R的四分之一圆弧形光滑轨道,其末端切线水平,且距水平地面的高度也为R 1、2两小滑块均可视为质点用轻细绳拴接在一起,在它们中间夹住一个被压缩的微小轻质弹簧两滑块从圆弧形轨道的最高点A由静止滑下,当两滑块滑至圆弧形轨道最低点时,拴接两滑块的细绳突然断开,弹簧迅速将两滑块弹开,滑块2恰好能沿圆弧形轨道运动到轨道的最高点已知,滑块1的质量,滑块2的质量,重力加速度g,空气阻力可忽略不计求:

两滑块一起运动到圆弧形轨道最低点细绳断开前瞬间对轨道的压力的大小;

在将两滑块弹开的整个过程中弹簧释放的弹性势能;

滑块2的落地点与滑块1的落地点之间的距离.

 

(1) (2)E弹=0.90J (3) 【解析】 (1)设两滑块一起滑至轨道最低点时的速度为,所受轨道的支持力为, 两滑块一起沿圆弧形轨道下滑到端的过程,根据机械能守恒定律有: 代入数据解得:, 对于两滑块在轨道最低点,根据牛顿第二定律有: , 解得:, 根据牛顿第三定律可知,两滑块对轨道的压力大小为:. (2)设弹簧迅速将两滑块弹开时,两滑块的速度大小分别为和, 因滑块恰好能沿圆弧形轨道运动到轨道最高点,此过程中机械能守恒,所以对滑块有:, 代入数据解得:,方向向左, 对于弹簧将两滑块弹开的过程,设水平向右为正方向,根据动量守恒定律有: , 代入数据解得:, 对于弹簧将两滑块弹开的过程,根据机械能守恒定律有: , 代入数据解得:. (3)设两滑块平抛运动的时间为,根据, 解得两滑块做平抛运动的时间为:, 滑块平抛的水平位移为:, 滑块从点上滑到点,再从点返回到点的过程, 机械能守恒,因此其平抛的速度大小仍为, 所以其平抛的水平位移为:, 所以滑块的落地点与滑块的落地点之间的距离为:. 综上所述本题答案是:(1)FN=6.0N;(2)E弹=0.9J;(3)d=0.45m  
复制答案
考点分析:
相关试题推荐

一个连同装备总质量为M=100kg的宇航员,在距离飞船x=45m处与飞船处于相对静止状态,宇航员背着装有质量为m0=0.5kg氧气的贮气筒。筒上装有可以使氧气以v=50m/s的速度喷出的喷嘴,宇航员必须向着返回飞船的相反方向放出氧气,才能回到飞船,同时又必须保留一部分氧气供途中呼吸用,宇航员的耗氧率为Q=2.5×10-4 kg/s,不考虑喷出氧气对设备及宇航员总质量的影响,则:

(1)瞬时喷出多少氧气,宇航员才能安全返回飞船?

(2)为了使总耗氧量最低,应一次喷出多少氧气?返回时间又是多少?

 

查看答案

如图所示,质量分别为mA=mmB=3mAB两物体放置在光滑的水平面上,其中A物体紧靠光滑墙壁,AB两物体之间用轻弹簧相连。对B物体缓慢施加一个水平向右的力,使AB两物体之间弹簧压缩到最短并锁定,此过程中,该力做功为W0,现突然撤去外力并解除锁定,(设重力加速度为gAB两物体体积很小,可视为质点)求:

(1)从撤去外力到A物体开始运动,墙壁对A物体的冲量IA大小;

(2)AB两物体离开墙壁后到达圆轨道之前,B物体的最小速度vB是多大;

(3)若在B物体获得最小速度瞬间脱离弹簧,从光滑圆形轨进右侧小口进入(B物体进入后小口自动封闭组成完整的圆形轨道)圆形轨道,要使B物体不脱离圆形轨道,试求圆形轨道半径R的取值范围。

 

查看答案

氢原子基态能量E1=-13.6 eV,电子绕核做圆周运动的半径r1=0.53×1010m.求氢原子处于n=4激发态时:

(1)原子系统具有的能量;

(2)电子在n=4轨道上运动的动能;(已知能量关系,半径关系rnn2r1k=9.0×109 N·m2/C2e=1.6×1019C)

(3)若要使处于n=2轨道上的氢原子电离,至少要用频率为多大的电磁波照射氢原子?(普朗克常量h=6.63×1034 J·s)

 

查看答案

恒星向外辐射的能量来自于其内部发生的各种热核反应,当温度达到108 K时,可以发生氦燃烧”。

(1)完成氦燃烧的核反应方程:______γ

(2) 是一种不稳定的粒子,其半衰期为2.6×1016s。一定质量的,经7.8×1016s后所剩占开始时的______

 

查看答案

如图所示,质量为m、半径为r的小球,放在内半径为R,质量为3m的大空心球内,大球开始静止在光滑水平面上,当小球由图中位置无初速度释放沿内壁滚到最低点时,大球移动的距离为________

 

查看答案
试题属性

Copyright @ 2008-2019 满分5 学习网 ManFen5.COM. All Rights Reserved.