(10分)如图所示,竖直平面内的光滑弧形轨道的底端恰好与光滑水平面相切。质量为M=2.0kg的小物块B静止在水平面上。质量为m=1.0kg的小物块A从距离水平面
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(10分)如图所示,竖直平面内的光滑弧形轨道的底端恰好与光滑水平面相切。质量为M=2.0kg的小物块B静止在水平面上。质量为m=1.0kg的小物块A从距离水平面
题型:不详
难度:
来源:
(10分)如图所示,竖直平面内的光滑弧形轨道的底端恰好与光滑水平面相切。质量为
M=
2.0kg的小物块
B
静止在水平面上。质量为
m=
1.0kg的小物块
A
从距离水平面高
h
=0.45m的
P
点沿轨道从静止开始下滑,经过弧形轨道的最低点
Q
滑上水平面与
B
相碰,碰后两个物体以共同速度运动。取重力加速度
g=
10m/s
2
。求
(1)
A
经过
Q
点时速度的大小
v
0
;
(2)碰撞过程中系统(
A
、
B
)损失的机械能
ΔE
.
答案
(1)3.0m/s
(2)3.0J
解析
(1)
A
从
P
滑到
Q
的过程中,根据机械能守恒定律得
( 2分)
解得
A
经过
Q
点时速度的大小
(2分)
(2)
A
与
B
相碰,根据动量守恒定律得
mv
0
=(
m
+
M
)
v
(1分)
解得
.0m/s (2分)
根据能量守恒定律得
(2分)
解得
A
与
B
碰撞过程中系统损失的机械能
ΔE =
3.0 J ( 1分)
举一反三
在下列几种运动中遵守机械守恒定律的是 ( )
A.自由落体运动
B.雨点匀速下落
C.物体从光滑斜面顶端自由下滑
D.汽车刹车时的运动
题型:不详
难度:
|
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(8分)物体的质量为m,沿光滑的弯曲轨道滑下,与弯曲轨道相接的圆轨道的半径为R,轨道的形状如图所示.物体沿光滑圆轨道到最高点的速度为
,则
(1)物体滑到最低处B点时速度的大小;
(2)物体应从离轨道最低处B点多高的地方由静止滑下。
题型:不详
难度:
|
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风洞是对飞机、导弹性
能进行检测的一种高科技产物,现代汽车的生产也有运用风洞技术进行检测的,如图所示是小丽所在兴趣小组设计的一个类似于风洞的实验装置,他们在桌面上放有许多大小不同的塑料球,这些塑料球的密度均为
,用水平向左恒定的风作用在球上,使它们做匀加速运动(摩擦不计)。已知风对球的作用力F与球的最大横截面积S成正比,即F=kS,走为一常量。对塑料球来说,可以认为空间存在一个风力场,在该风力场中风力对球做功与路径无关。 ( )
A.可以定义风力场强度E一吾一愚,方向与风力相同
B.风力场强度E与塑料球受到的风力成正比
C.若以栅栏P为风力势能参考平面,距P为z处的风力势能是
D.以栅栏P为风力势能参考平面,塑料小球的半径用r表示,某时刻的速度用
表示,风力场中机械能守恒定律可写为
恒量
题型:不详
难度:
|
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(10分)如图所示,
A
物体用板托着,位于离地
h
=1.0m处,轻质细绳通过光滑定滑轮与
A
、
B
相连,绳子处于绷直状态,已知A物体质量
M=
1.5㎏,
B
物体质量
m=
1.0kg,现将板抽走,
A
将拉动
B
上升,设
A
与地面碰后不反弹,
B
上升过程中
不会碰到定滑轮,问:
B
物体在上升过程中离地的最大高度为多大?取
g
=10m/s
2
.
题型:不详
难度:
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如图1所示,摆球的质量为m,从偏离水平方向30
0
的位置由静止释放,设绳子为理想轻绳,求小球运动到最低点A时绳子受到的拉力是多大?
题型:不详
难度:
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