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题目
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(16分)质量为m=0.5kg、可视为质点的小滑块,从光滑斜面上高h0=0.6m的A点由静止开始自由滑下。已知斜面AB与水平面BC在B处通过一小圆弧光滑连接。长为x0=0.5m的水平面BC与滑块之间的动摩擦因数μ=0.3,C点右侧有4级台阶(台阶编号如图所示),D点右侧是足够长的水平面。每级台阶的高度均为h=0.2m,宽均为L=0.4m。(设滑块从C点滑出后与地面或台阶碰撞后不再弹起)。求:

(1)滑块经过B点时的速度vB
(2)滑块从B点运动到C点所经历的时间tBC
(3)小球从C点抛出后直接落在P点,P点在哪个台阶上?平抛运动的时间t及水平距离xCP分别时多少?
答案
(1)(2)0.155s(3) 
解析
(16分) 
(1)斜面AB上下滑,机械能守恒:,               (2分)
                (2分)
(2)动能定理:,                        (2分)
                (1分)
牛顿定律: ,                 (2分)
                                      (1分)
(3)假定无台阶,滑块直接落在地上,s=0.4s,
水平位移
恰好等于3L(也就是恰好落在图中的D点),因此滑块会撞到台阶上。     (1分)
当滑块下落高度为2h时,s=0.283s,水平位移,大于2L,所以也不会撞到第①、②台阶上,而只能落在第③级台阶上。        (1分)
则有                           (2分)
                        (2分)
本题考查的是对力学综合的问题的计算,首先利用机械能守恒定律计算出滑下的速度;根据动能定理和牛顿定律计算出又B到C的时间;利用平抛运动的规律可以计算出相应的结果;
核心考点
试题【(16分)质量为m=0.5kg、可视为质点的小滑块,从光滑斜面上高h0=0.6m的A点由静止开始自由滑下。已知斜面AB与水平面BC在B处通过一小圆弧光滑连接。长】;主要考察你对分子动能、分子势能、内能等知识点的理解。[详细]
举一反三
在竖直平面内存在着某一匀强电场,一带电量为+q的小球以一定初速度v0进入光滑的绝缘材料做的竖直放置的固定半圆管左端后,小球在管内一直做减速运动,最后从半圆管右出口飞出。整个运动过程不考虑空气阻力与摩擦阻力。以下判定正确的有
A.小球在半圆管内运动过程中克服电场力做功的一定大于mgR
B.小球在半圆管内运动过程中克服电场力做功的可能小于02mgR
C.小球的电势能一定先增加后减小
D.小球受到的电场可能与重力大小相等

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(20分)如图所示,半圆弧区域AKD的半径为R,圆心为O,∠COK=30°。O点有一粒子源,可向半圆弧AKD发射速度为v0的各个方向的带负电的粒子。显微镜可以沿半圆弧AKD移动,用以记录有无粒子射到圆弧上。半圆区域内存在水平向右的匀强电场和垂直于纸面向内的匀强磁场,不计粒子间的相互作用力和粒子的重力。带电粒子的电量-q、带电粒子的质量m

(1)如只加电场,场强为E,求所有可能到达A点的粒子的速度大小
(2)如只加磁场,磁感应强度B=mv0/qR,,则在整个圆弧线AKD上显微镜能记录到粒子与无粒子可记录的弧线长度之比为多少。
(3)若电场强度E、磁感应强度B,且:将显微镜置于C点,控制粒子源,使其只向K点发射粒子。电场与磁场共存一段时间t1后再撤去磁场,又经时间t2后,粒子到达显微镜。求两段时间的比值t1∶t2
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水平传送带在电动机的带动下始终以速度v匀速运动。某时刻在传送带上A点处轻轻放上一个质量为m的小物体,经时间t小物体的速度与传送带相同,相对传送带的位移为大小为x,A点未到右端,在这段时间内
A.小物体相对地面的位移大小为x
B.传送带上的A点对地的位移大小为x
C.由于物体与传送带相互作用产生的热能为
D.由于物体与传送带相互作用电动机要多做的功为

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下列说法正确的是(    )
A.匀速圆周运动是加速度不变的运动
B.简谐运动是加速度不变的运动
C.当物体做曲线运动时,所受的合外力一定不为零
D.当物体速度为零时,加速度一定为零

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重量为mg的物体静止在水平地面上,物体与地面之间的最大静摩擦力为fm.从0时刻开始,物体受到水平拉力F的作用,F与时间t的关系如图甲所示,为了定性地表达该物体的运动情况,在图乙所示的图象中,纵轴y应为该物体的(    )
A.位移大小sB.加速度大小a
C.动量大小PD.动能大小Ek

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