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题目
题型:不详难度:来源:
(14分)如图所示,AB为半径R="0.8" m的1/4光滑圆弧轨道,下端B恰与平板小车右端平滑对接。小车质量M="3" kg,车长L="2.06" m .现有一质量m="1" kg的小滑块,由轨道顶端无初速释放,滑到B端后冲上小车。已知地面光滑,滑块与小车上表面间的动摩擦因数μ=0.3,当车运行了1.5 s时,车被地面装置锁定。(g="10" m/s2)试求:
(1)滑块到达B端时,轨道对它支持力的大小;
(2)车被锁定时,车右端距轨道B端的距离;
(3)从车开始运动到被锁定的过程中,滑块与平板车构成的系统损失的机械能。
答案
(1)30 N
(2)1 m
(3)6J
解析
(1)由机械能守恒,得mgR=mv2      ……………………………… 2分
由牛顿第二定律和向心加速度公式,得N-mg=m   …………………………2分
联立两式,代入数值得轨道对滑块的支持力:N=3mg=30 N  ………………… 1分
(2)当滑块滑上小车后,由牛顿第二定律,得
对滑块有:-μmg=ma1        ……………………………………………………1分
对小车有:umg=Ma2            ………………………………………………………1分
设经时间t两者达到共同速度,则有:v+a1t=a2解得t="1" s。…………………1分
由于1 s<1.5 s,此时小车还未被锁定,两者有共同速度:v′=a2t="1" m/s………1分
因此,车被锁定时,车右端距轨道B端的距离:S=a2 t2+v1.5-t="1" m………2分
(3)从车开始运动到被锁定的过程中,滑块相对小车滑动的距离
ΔS=t-a2t2="2" m………………………………1分
所以系统损失的机械能:△E=μmgΔS="6" J ………………………2分
(或系统损失的机械能:……………………3分)
核心考点
试题【(14分)如图所示,AB为半径R="0.8" m的1/4光滑圆弧轨道,下端B恰与平板小车右端平滑对接。小车质量M="3" kg,车长L="2.06" m .现有】;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
下列说法正确的是(     )
A.物体在恒力作用下不可能作曲线运动B.力是使物体产生加速度的原因
C.在竖直方向做匀速直线运动的物体机械能守恒D.物体速度变化时,动能也一定变化

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下列哪些过程机械能守恒(       )
A.做平抛运动的物体B.力F拉着物体沿竖直方向向上做匀速运动
C.物体在水中下落D.飞行的子弹击中放在光滑水平桌面上的木块

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在距地面高h处将质量为m的物体以初速度v竖直上抛,恰好能上升到距地面高H的天花板处,以天花板为参考平面,忽略空气阻力,则物体返回原处时的机械能为(   )
A.0B.mgHC.mg(H+h)D.mgh+mv2

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如图所示,轻弹簧一端固定在墙上,另一端连一挡板,挡板的质量为m,一物体沿光滑水平面以一定的速度撞向挡板,物体质量为M,物体与挡板相接触的一面都装有尼龙搭扣,使得它们相撞后立即粘连在一起,若碰撞时间极短(即极短时间内完成粘连过程),则对物体M、挡板m和弹簧组成的系统,下面说法中正确的是(  )
A.在Mm相撞的过程中,系统的动量守恒而机械能不守恒
B.从Mm粘连后到弹簧被压缩到最短的过程中,系统的动量不守恒而机械能守恒
C.从Mm刚开始接触到弹簧恢复原长的过程中,系统的动量守恒而机械能不守恒
D.从Mm刚开始接触到弹簧恢复原长的过程中,系统的动量不守恒而机械能守恒

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如图所示,轻弹簧的一端固定在竖直墙上,另一端自由伸长。质量为2m的光滑弧形槽静止在光滑水平面上,底部与水平面平滑连接,让一个质量为m的小球从槽高h处开始自由下滑,小球到水平面后恰能压缩弹簧且被弹簧反弹。槽左侧光滑水平面长度足够。求:
(1)小球第一次到达水平面时的速度大小;
(2)从开始运动到小球第一次到水平面过程中,小球对槽做的功;
(3)小球第一次追上槽后能上升的最大高度?
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