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题目
题型:模拟题难度:来源:
如图所示,一辆质量为M=2 kg、长L=2. 25 m的小车放在光滑水平面上。小车的左端上表面与四分之一光滑网弧轨道PQ的底端Q相切,圆弧轨道的半径为R= 1.8 m、固定在竖直平面内。小车的上表面离地面高度为h=0.8 m。一质量为m=1 kg 的小物块从圆弧轨道顶端由静止开始滑下,最后从小车右端水平飞出,小物块与小车上表面的动摩擦因数为μ=0.4,g=10m/s2。求:
(1)小物块滑到圆弧轨道底端(最低点)Q时,对轨道的压力;
(2)小物块在小车上运动的时间;
(3)小物块落地的瞬时与小车右端的距离。
答案

解:
(1)设小物块滑到圆弧轨道底端Q的速度vQ,在小物块从圆弧轨道上滑下的过程中,由机械能守恒定律得
mgR=mvQ2/R
小物块在圆弧轨道底端Q,由牛顿第二定律有
N-mg=mvQ2/R
联立解出N=30 N
由牛顿第三定律,小物块对轨道的压力为30 N;
(2)小物块在小车上滑动过程中,小物块与小车加速度分别为am和aM,对地位移分别为xm和xM,则
am=μmg/m
aM=μmg/M
xm=vQt-amt2/2
xM=aMt2/2
又L=xm-xM
联立解出t=0.5 s
(3)小物块从小车右端水平飞出时,小物块与小车的速度分别为vm=vQ-amt
vM=aMt
又h=gt"2/2
x=(vm-vM)t"
联立解出x=1.2 m。

核心考点
试题【如图所示,一辆质量为M=2 kg、长L=2. 25 m的小车放在光滑水平面上。小车的左端上表面与四分之一光滑网弧轨道PQ的底端Q相切,圆弧轨道的半径为R= 1.】;主要考察你对牛顿第二定律及应用等知识点的理解。[详细]
举一反三
如图所示,长为L、内壁光滑的直管与水平地面成30°角固定放置,将一质量为m的小球固定在管底,用一轻质光滑细线将小球与质量为M=km的小物块相连,小物块悬挂于管口,现将小球释放,一段时间后,小物块落地静止不动,小球继续向上运动,通过管口的转向装置后做平抛运动,小球在转向过程中速率不变。(重力加速度为g)
(1)求小物块下落过程中的加速度大小;
(2)求小球从管口抛出时的速度大小;
(3)试证明小球平抛运动的水平位移总小于
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在水平地面上运动的小车车厢底部有一质量为m1的木块,木块和车厢通过一根水平轻弹簧相连接,弹簧的劲度系数为k.在车厢的顶部用一根细线悬挂一质量为m2的小球.某段时间内发现细线与竖直方向的夹角为θ,在这段时间内木块与车厢保持相对静止,如图所示.不计木块与车厢底部的摩擦,则在这段时间内弹簧的形变量的大小及形变方式为

[     ]

A.,伸长
B.,伸长
C.,压缩
D.,压缩
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小球A、B的质量分别为m和2m,用轻弹簧相连,然后用细线悬挂而静止,如图所示,在剪断细线瞬间,A、B 的加速度各是多少?方向如何?

题型:同步题难度:| 查看答案
如图所示,质量为m的滑块沿倾角为θ的斜面下滑,滑块与斜面间的动摩擦因数为μ,求滑块下滑的加速度.

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一气球自身质量不计,载重为G,并以加速度a加速上升,欲使气球以同样大小的加速度加速下降,气球的载重应增加

[     ]

A.
B.
C.
D.
题型:同步题难度:| 查看答案
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