【題目】如圖所示,水平光滑軌道AB與以O點為圓心的豎直半圓形光滑軌道BCD相切于B點,半圓形軌道的半徑r=0.30m。在水平軌道上A點靜置一質量為m2=0.12kg的物塊2,現有一個質量m1=0.06kg的物塊1以一定的速度向物塊2運動,并與之發生正碰,碰撞過程中無機械能損失,碰撞后物塊2的速度v2=4.0m/s。物塊均可視為質點,g取10m/s2,求:
【1】物塊2運動到B點時對半圓形軌道的壓力大小;
【2】發生碰撞前物塊1的速度大小;
【3】若半圓形軌道的半徑大小可調,則在題設條件下,為使物塊2能通過半圓形軌道的最高點,其半徑大小應滿足什么條件。
【答案】
【1】7.6N
【2】6.0m/s
【3】0.32m
【解析】
(1)設軌道B點對物塊2的支持力為N,根據牛頓第二定律有
N-m2g=m2v22/R
解得 N=7.6N
根據牛頓第三定律可知,物塊2對軌道B點的壓力大小N′=7.6N
(2)設物塊1碰撞前的速度為v0,碰撞后的速度為v1,對于物塊1與物塊2的碰撞過程,根據動量守恒定律有 m1v0=mv1+m2v2
因碰撞過程中無機械能損失,所以有 m1v02=
m1v12+
m2v22
代入數據聯立解得 v0=6.0m/s
(3)設物塊2能通過半圓形軌道最高點的最大半徑為Rm,對應的恰能通過最高點時的速度大小為v,根據牛頓第二定律,對物塊2恰能通過最高點時有 m2g=m2v2/Rm
對物塊2由B運動到D的過程,根據機械能守恒定律有
m2v22=m2g2Rm+
m2v2
聯立可解得:Rm=0.32m
所以,為使物塊2能通過半圓形軌道的最高點,半圓形軌道半徑不得大于0.32m
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【題目】公路急轉彎處通常是交通事故多發地帶。如圖,某公路急轉彎處是一圓弧,當汽車行駛的速率為Vc時,汽車恰好沒有向公路內外兩側滑動的趨勢,則在該彎道處,( )
A. 路面外側低內側高
B. 車速只要低于Vc,車輛便會向內側滑動
C. 車速雖然高于Vc,但只要不超出某一最高限度,車輛便不會向外側滑動
D. 當路面結冰時,與未結冰時相比,Vc的值變小
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【題目】如圖所示,粗糙程度處處相同的半圓形豎直軌道固定放置,其半徑為R,直徑POQ水平。一質量為m的小物塊(可視為質點)自P點由靜止開始沿軌道下滑,滑到軌道最低點N時,小物塊對軌道的壓力為2mg,g為重力加速度的大小。則下列說法正確的是
A. 小物塊到達最低點N時的速度大小為
B. 小物塊從P點運動到N點的過程中重力做功為mgR
C. 小物塊從P點運動到N點的過程中克服摩擦力所做的功為
D. 小物塊從P點開始運動經過N點后恰好可以到達Q點
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【題目】如圖所示,一上表面粗糙的小車靜止在光滑水平面上,小車左端固定有一個光滑的半徑R=0.4m的圓弧BC,圓弧圓心0恰位于C點的正上方,小車(含圓弧)的質量M=2kg.現將質量m=1kg的小滑塊(可視為質點)從與0點等高的A點水平拋出,小滑塊恰能從B點切人圓弧(與圓弧不碰撞),小滑塊沿圓弧下滑,滑上小車后最終來滑離小車,小滑塊與小車上表面之間的動摩擦因μ=0.5,重力加速度g=10m/s.求:
(1)小滑塊平拋的初速度大小;
(2)小車的最大速度的大小及小滑塊與小車組成的系統在整個過程中損失的機械能;
(3)小車的長度至少為多少?
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【題目】如圖所示,金屬環M、N用不可伸長的細線連接,分別套在水平粗糙細桿和豎直光滑細桿上,當整個裝置以豎直桿為軸以不同大小的角速度勻速轉動時,兩金屬環一直相對桿不動,下列判斷正確的是
A. 轉動的角速度越大,細線中的拉力越大
B. 轉動的角速度越大,環M與水平桿之間的彈力越大
C. 轉動的角速度越大,環N與豎直桿之問的彈力越大
D. 轉動的角速度不同,環M與水平桿之間的摩擦力大小可能相等
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【題目】如圖所示,AB是光滑的弧形軌道,BC是距地面高為H=0.80m的光滑水平軌道。現將一小球從頂點A由靜止釋放,小球最后落在地面上的P點。已知A點距軌道高為h=0.45m,重力加速度g取10m/s2。求:
(1)小球通過C點時的速度大小。
(2)小球落點P與C點間的水平距離。
(3)已知小球質量為0.10kg,求小球到達P點時的動能。
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【題目】目前,在居室裝修中經常用到花崗巖、大理石等裝修材料,這些巖石都不同程度地含有放射性元素,比如,有些含有鈾、釷的花崗巖等巖石會釋放出放射性惰性氣體氡,而氡會發生放射性衰變,放出射線,這些射線會導致細胞發生癌變及呼吸道等方面的疾病。根據有關放射性知識可知,下列說法正確的是( )
A. 氡的半衰期為3.8天,若取4個氡原子核,經7.6天后就一定剩下一個原子核了
B. 衰變所釋放的電子是原子核內的中子轉化成質子和電子所產生的
C. 射線一般伴隨著
或
射線產生,在這三種射線中,
射線的穿透能力最強,電離能力最弱
D. 發生衰變時,生成核與原來的原子核相比,中子數減少了4
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【題目】如圖所示為某自動控制系統的裝置示意圖,裝置中間有一個以v0=3m/s的速度逆時針勻速轉動的水平傳送帶,傳送帶左端點M與光滑水平面相切,水平面左側與一傾角α=37°的光滑斜面平滑連接。靠近斜面底端的P點處安裝有自動控制系統,當小物塊b每次向右經過P點時都會被系統瞬時鎖定從而保持靜止。傳送帶N端與半徑r=0.2m的光滑四分之一圓弧相切,小物塊α從圓弧最高點由靜止下滑后滑過傳送帶,經過M點后控制系統會使靜止在P點的小物塊b自動解鎖,之后兩物塊發生第一次彈性碰撞。已知兩物塊的質量mb=2ma=2kg,兩物塊均可視為質點,物塊與傳送帶間的動摩擦因數μ=0.25,MN間的距離L=1.2m, g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:
(1)物塊a運動到N點時受到的支持力;
(2)物塊b第一次沿斜面上滑的時間;
(3)兩物塊在第n次碰撞后到第n+1次碰撞前,物塊a在傳送帶上運動產生的摩擦熱。
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【題目】如圖所示,Q1、Q2為兩個固定點電荷,其中Q1帶正電,它們連線的延長線上有a、b兩點.一正試探電荷以一定的初速度沿直線從b點開始經a點向遠處運動,其速度圖象如圖所示.則 ( )
A. Q2帶正電
B. Q2帶負電
C. 該試探電荷從b到a的過程中電勢能增大
D. 該試探電荷從b到a的過程中電勢能減小
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