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题目
题型:不详难度:来源:
(12分)如图,在倾角为θ=30o的光滑斜面的底端有一个固定挡板D,小物体C靠在挡板D上,小物体B与C用轻质弹簧拴接。当弹簧处于自然长度时,B在O点;当B静止时,B在M点,OM=L.在P点还有一小物体A,使A从静止开始下滑,A,B相碰后一起压缩弹簧,A第一次脱离B后最高能上升到N点,ON="1.5L." B运动还会拉伸弹簧,使C物体刚好能脱离挡板D。A、B、C的质量都是m,重力加速度为g. 已知弹性势能与形变量大小有关。求:
(1)弹簧的劲度系数;
(2)弹簧第一次回复到原长时B速度的大小;
(3)M、P之间的距离。
答案
(1)k=
(2)
(3)x=9l
解析

(1)B静止时,弹簧形变量为l,弹簧产生弹力F=kl
B物体受力如图所示,根据物体平衡条件得

kl =mgsinθ         
得弹簧的劲度系数k=             3分
(2)当弹簧第一次恢复原长时AB恰好分离,设此时AB速度相等大小为v3
A物体,从AB分离到A速度变为0的过程,根据机械能守恒定律得                       
此过程中A物体上升的高度   
得                                                             3分
(3)设AB相碰前速度的大小为v1AB相碰后速度的大小为v2MP之间距离为x。对A物体,从开始下滑到AB相碰的过程,根据机械能守恒定律得     ------(1)
AB发生碰撞,根据动量守恒定律得  m v1=(m+mv2      -----------(2)
B静止时弹簧的弹性势能为EP,从AB开始压缩弹簧到弹簧第一次恢复原长的过程,根据机械能守恒定律得
    --------(3)
B物体的速度变为0时,C物体恰好离开挡板D,此时弹簧的伸长量也为l,弹簧的弹性势能也为EP。对B物体和弹簧,从AB分离到B速度变为0的过程,根据机械能守恒定律得
       ----------(4)
联立解得     x=9l                                       6分
核心考点
试题【(12分)如图,在倾角为θ=30o的光滑斜面的底端有一个固定挡板D,小物体C靠在挡板D上,小物体B与C用轻质弹簧拴接。当弹簧处于自然长度时,B在O点;当B静止时】;主要考察你对机械能守恒及其条件等知识点的理解。[详细]
举一反三
(选考题)(13分)如图所示,由细管道组成的竖直轨道,其圆形部分半径分别是R,质量为m的小球通过这段轨道时,在A处刚好对管壁无压力,在B点处对内轨道的压力为.求由A运动到B的过程中摩擦力对小球做的功.
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(14分)如图所示,左右两端的AMNB为竖直平面内的光滑圆弧轨道,半径均为,质量的物体从左端最高点A由静止下滑,经过一段长度为粗糙的水平轨道MN后,冲上右端的光滑圆弧轨道.物体与粗糙的水平轨道间的动摩擦因数,取当地的重力加速度,试求:

(1)物体到达右端圆弧轨道的最大高度;
(2)物体第一次经过M点(圆弧轨道的最低点)时受到轨道支持力的大小;
(3)物体第二次经过M点时速度的大小.
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(15分) 2006年都灵冬奥会上,我国选手以总分250.77的成绩创造中国自由式滑雪的里程碑,实现了我国冬奥史上金牌两个“零的突破”(男子项目金牌零的突破和雪上项目金牌零的突破),创造了我国冬奥会历史上的奇迹。自由式滑雪的运动模型可简化如下:如图所示,斜面轨道AB与水平面之间的夹角θ=53°,BD为半径R =" 4" m的圆弧形轨道,且B点与D点在同一水平面上,在B点,轨道AB与圆弧形轨道BD相切,整个轨道处于竖直平面内且处处光滑,在A点处的一质量m=1kg的小球由静止滑下,经过BC点后从D点斜抛出去,最后落在地面上的S点处时的速度大小vs= 8m/s,已知A点距地面的高度H = 10m,B点距地面的高度h ="5" m,设以MDN为分界线,假设其左边为存在空气阻力的区域,右边为不考虑空气阻力的真空区域,g取10m/s2,cos53°=0.6
(1)小球经过B点的速度为多大?
(2)小球经过圆弧轨道最低处C点时对轨道的压力多大?
(3)小球从D点抛出后,在MDN分界线左边的区域受到的阻力f与其瞬时速度方向始终相反,求小球从D点至S点的过程中,阻力f所做的功。
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在下面列举的各个实例中,哪些情况机械能是守恒的?
A.跳伞员带着张开的降落伞在空气中匀速下落
B.小球作自由落体运动
C.拉着一个物体沿着光滑固定的斜面匀速上升
D.飞行的子弹击中放在光滑水平桌面上的木块,子弹机械能守恒

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若不计空气阻力,下述过程中系统机械能守恒的是
A.匀速上升的电梯里的乘客
B.石块抛入河中在落到水底之前
C.沿光滑曲面向下自由滑行的冰块
D.光滑水平面上,水平拉力作用下木块向前滑行一段距离

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