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【題目】如圖所示,半徑R=1m的光滑半圓軌道AC與高h=8R的粗糙斜面軌道BD放在同一豎直平面內,BD部分水平長度為x=6R.兩軌道之間由一條光滑水平軌道相連,水平軌道與斜軌道間有一段圓弧過渡.在水平軌道上,輕質彈簧被a、b兩小球擠壓(不連接),處于靜止狀態.同時釋放兩個小球,a球恰好能通過半圓軌道最高點A,b球恰好能到達斜面軌道最高點B.已知a球質量為m1=2kg,b球質量為m2=1kg,重力力加速度為g=10m/s2 . (sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:

(1)a球經過C點時對軌道的作用力
(2)釋放小球前彈簧的彈性勢能Ep

【答案】
(1)解:以a球為研究對象,恰好通過最高點時,有 m1g=m1

得 vA= = m/s= m/s

a球從C到A的過程,由機械能守恒定律得: m1vC2 m1vA2=m1g2R

C點時受力分析,由牛頓第二定律得:FC﹣m1g=m1

解得:FC=6m1g=120N

由牛頓第三定律知,a球經過C點時對軌道的作用力大小為120N,方向豎直向下.

答:a球經過C點時對軌道的作用力為120N;


(2)解:水平面光滑,彈簧釋放兩球的過程,a、b及彈簧組成的系統動量守恒,取水平向左為正方向,由動量守恒定律得:

m1vc﹣m2vD=0

解得:vD=10 m/s

釋放小球前彈簧的彈性勢能為 Ep= m1vC2+ m2vD2=150J

答:釋放小球前彈簧的彈性勢能Ep為150J;

解:b球從D點恰好到達最高點B過程中,由動能定理:

0﹣ m2vD2=﹣m2g8R﹣μm2gcosθLBD

其中 LBD=10R

解得:μ=

答:球與斜面間動摩擦因素μ為


【解析】(1)小球a恰好能通過最高點,由重力充當向心力,由向心力公式可得出小球a在A點的速度,由機械能守恒可得出a球經過C點的速度.在C點,根據合力提供向心力,求軌道對a球的支持力,從而得到a球對軌道的壓力.(2)對b球,根據動量守恒定律求出b球離開彈簧時的速度大小vb;釋放彈簧的過程,對系統,由機械能守恒可得出彈簧的彈性勢能.(3)b球從D點恰好到達最高點B過程中,由動能定理列式,可求得小球與斜面間動摩擦因數.

練習冊系列答案
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【題目】如圖所示,電路中完全相同的三只燈泡L1L2L3分別與電阻R、電感L、電容C串聯,然后再并聯到220V、50Hz的交流電路上,三只燈泡亮度恰好相同.若保持交變電壓不變,將交變電流的頻率提高到60Hz,則發生的現象是( )

A.三燈亮度不變
B.三燈均變亮
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D.L1不變、L2變暗、L3變亮

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①說出A→B過程中壓強變化的情形,并根據圖象提供的信息,計算圖甲中TA的溫度值.
②請在圖乙坐標系中,作出該氣體由狀態A經過狀態B變為狀態C的p﹣T圖象,并在圖線相應位置上標出字母A、B、C.如果需要計算才能確定的有關坐標值,請寫出計算過程.

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C.電流表的讀數是1A
D.2s內電阻的電熱是440J

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【題目】小船在200m寬的河中橫渡,水流速度為3m/s,船在靜水中的航速是4m/s,下列判斷正確的是( )
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B.小船的船頭始終正對對岸時,渡到對岸船運動的位移為200m
C.小船渡河恰好到達正對岸,船渡河運動位移為250m
D.小船渡河恰好到達正對岸,船渡河時間為50s

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A.月球質量M=
B.月球的第一宇宙速度v=
C.再經 時,P點離地心O最近
D.要使“嫦娥四號”衛星在月球的背面P點著陸,需提前加速

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(1)A同學在實驗中得到如圖乙所示的一條紙帶(相鄰兩計數點間還有四個點沒有畫出),已知打點計時器采
用的是頻率為50Hz的交流電,根據紙帶可求出小車的加速度大小為 m/s2(結果保留三位有效數字).
(2)A同學以力傳感器的示數F為縱坐標,加速度a為橫坐標,畫出的F﹣a圖象如圖丙所示,求得圖線的斜
率為k,則小車的質量M=(用所給物理量的符號表示).

(3)B同學也以力傳感器的示數F為縱坐標,加速度a為橫坐標,畫出的F﹣a圖象如圖丁所示,圖線不過原
點的原因可能是 . (答一條即可)

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C.牛頓第一定律就是慣性

D.當物體受到的外力為零時,物體可能做勻速直線運動

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同步練習冊答案
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