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如图所示, 为固定在竖直面内、半径为的四分之一圆弧形光滑轨道,其末端(端)切线水...

如图所示, 为固定在竖直面内、半径为的四分之一圆弧形光滑轨道,其末端(端)切线水平,且距水平地面的高度也为两小滑块(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,滑块恰好能沿圆弧形轨道运动到轨道的最高点.已知,滑块的质量,滑块的质量,重力加速度,空气阻力可忽略不计.求:

(1)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大小.

(2)在将两滑块弹开的整个过程中弹簧释放的弹性势能.

(3)滑块的落地点与滑块的落地点之间的距离.

 

(1)FN=6.0N;(2)E弹=0.9J;(3)d=0.45m。 【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  
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考点分析:
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如图所示,竖直平面内,水平线OO下方足够大的区域内存在水平匀强磁场,磁感应强度为B,一个单匝正方形导体框,边长为L,质量为为m,总电阻为r,从ab边距离边界OO/为L的位置由静止释放;已知从ab边刚进入磁场到cd边刚进入磁场所用时间t,重力加速度为g,空气阻力不计,导体框不翻转;求:

(1)ab边刚进入磁场时,b、a间电势差大小Uba

(2)cd边刚进入磁场时,导体框的速度;

 

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滑块ab沿水平面上同一条直线发生碰撞;碰撞后两者粘在一起运动;经过一段时间后,从光滑路段进入粗糙路段。两者的位置x随时间t变化的图像如图所示。求:

1)滑块ab的质量之比;

2)整个运动过程中,两滑块克服摩擦力做的功与因碰撞而损失的机械能之比。

 

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一群氢原子处于量子数n=4能级状态,氢原子的能级图如图所示,氢原子可能发射______种频率的光子;氢原子由量子数n=4的能级跃迁到n=2的能级时辐射光子的能量是_______eVn=4的能级跃迁到n=2的能级时辐射的光子照射下表中几种金属,_______金属能发生光电效应.

 

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在某次光电效应实验中,得到的遏制电压u0与入射光的频率v的关系如右图所示,若该直线的斜率和截距分别为kb,电子电荷量的绝对值为e,则普朗克常量可表示为______,所用材料的逸出功可表示为___________

 

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A. 木块A离开墙壁前,A,B和弹簧组成的系统动量守恒,机械能也守恒

B. 木块A离开墙壁前,A,B和弹簧组成的系统动量不守恒,但机械能守恒

C. 木块A离开墙壁后,A,B和弹簧组成的系统动量守恒,机械能也守恒

D. 木块A离开墙壁后,A,B和弹簧组成的系统动量不守恒,但机械能守恒

 

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