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(19分)如圖所示,AB段為一半徑R=0.2 m的光滑圓弧軌道,EF是一傾角為30°的足夠長的光滑固定斜面,斜面上有一質量為0.1 kg的薄木板CD,開始時薄木板被鎖定.一質量也為0.1 kg的物塊(圖中未畫出)從A點由靜止開始下滑,通過B點后水平拋出,經過一段時間后恰好以平行于薄木板的方向滑上薄木板,在物塊滑上薄木板的同時薄木板解除鎖定,下滑過程中某時刻物塊和薄木板能達到共同速度.已知物塊與薄木板間的動摩擦因數為μ=.(g=10 m/s2,結果可保留根號)求:

(1)物塊到達B點時對圓弧軌道的壓力大。
(2)物塊滑上薄木板時的速度大;
(3)達到共同速度前物塊下滑的加速度大小及從物塊滑上薄木板至達到共同速度所用的時間.
(1)3 N,方向豎直向下 (2) m/s (3) s

試題分析: (1)物塊從A到B的過程,由動能定理得:
mgR=mv
解得:vB=2 m/s ②
在B點由牛頓第二定律得:
FN-mg=m    ③
解得:FN=3 N ④
由牛頓第三定律得物塊對軌道的壓力大小為3 N,方向豎直向下⑤
(2)設物塊滑上薄木板的速度為v,則: cos 30°= ⑥
解得:v=m/s⑦
(3)物塊和薄木板下滑過程中,由牛頓第二定律得:
對物塊:mgsin 30°-μmgcos 30°=ma1
對薄木板:mgsin 30°+μmgcos 30°=ma2  
設物塊和薄木板達到的共同速度為v′,則:v′=v+a1t=a2t ⑩
解得:t=s ?
練習冊系列答案
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一個在水平地面上做直線運動的物體,在水平方向只受摩擦力f的作用,當對這個物體施加一個水平向右的推力F的作用時,下面敘述的四種情況中,可能出現的是
A.物體向右運動,加速度為零B.物體向左運動,加速度為零
C.物體加速度的方向向右D.物體加速度的方向向左

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A.“神舟八號”的加速度比“天宮一號”小B.“神舟八號”運行的速率比“天宮一號”小
C.“神舟八號”運行的周期比“天宮一號”長D.“神舟八號”運行的角速度比“天宮一號”大

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如圖,場強大小為E、方向豎直向下的勻強電場中有一矩形區域,水平邊長為,豎直邊長為。質量均為、帶電荷量分別為的兩粒子,由兩點先后沿方向以速率進入矩形區(兩粒子不同時出現在電場中)。不計重力,若兩粒子軌跡恰好相切,則等于

A.B.C.D.

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一輛汽車質量為2×103kg ,最大功率為3×104W,在水平路面由靜止開始作直線運動,最大速度為v2,運動中汽車所受阻力恒定.發動機的最大牽引力為6×103N ,其行駛過程中牽引力F與車速的倒數的關系如圖所示.試求

(1)根據圖線ABC判斷汽車作什么運動?
(2)v2的大。
(3)整個運動中的最大加速度;
(4)當汽車的速度為10m/s時發動機的功率為多大?

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(1)若A與B相碰后粘連在一起做簡諧運動,求AB通過平衡位置時彈簧的形變量;
(2)在(1)問中,當AB第一次振動到最高點時,C對擋板D的壓力恰好為零,求振動過程C 對擋板D的壓力最大值:
(3)若將A從距離B為9x0。的位置由靜止釋放,A與B相碰后不粘連,但仍立即一起運動,且當B第一次運動到最高點時,C對擋板D的壓力也恰好為零。已知A與B相碰后,A、B系統動能損失一半,求A與B相碰后彈簧第一次恢復到原長時B的速度大小。

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為減少煙塵排放對空氣的污染,某同學設計了一個如圖所示的靜電除塵器,該除塵器的上下底面是邊長為L=0.20m的正方形金屬板,前后面是絕緣的透明有機玻璃,左右面是高h=0.10m的通道口。使用時底面水平放置,兩金屬板連接到U=2000V的高壓電源兩極(下板接負極),于是在兩金屬板間產生一個勻強電場(忽略邊緣效應)。均勻分布的帶電煙塵顆粒以v=10m/s的水平速度從左向右通過除塵器,已知每個顆粒帶電荷量q=+2.0×10-17C,質量m=1.0×10-15kg,不考慮煙塵顆粒之間的相互作用和空氣阻力,并忽略煙塵顆粒所受重力。在閉合開關后:

(1)求煙塵顆粒在通道內運動時加速度的大小和方向;
(2)求除塵過程中煙塵顆粒在豎直方向所能偏轉的最大距離;
(3)除塵效率是衡量除塵器性能的一個重要參數。除塵效率是指一段時間內被吸附的煙塵顆粒數量與進入除塵器煙塵顆?偭康谋戎。試求在上述情況下該除塵器的除塵效率;若用該除塵器對上述比荷的顆粒進行除塵,試通過分析給出在保持除塵器通道大小不變的前提下,提高其除塵效率的方法。

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C.在t=6s時物體克服摩擦力做功的功率為20W
D.在t=0到t=1s時間內機械能的變化量大小與t=1s到t=6s時間內機械能變化量大小之比為1 :5

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如圖所示,在光滑水平面上有物體A、B,質量分別為、.在拉力F作用下,A和B以加速度做勻加速直線運動.某時刻突然撤去拉力,此瞬時A和B的加速度為,則(    )

A.                    B. 
C.;    D.;

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