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一轻质细绳一端系一质量为m=kg的小球A,另一端挂在光滑水平轴O上,O到小球的距...

一轻质细绳一端系一质量为m=满分5 manfen5.comkg的小球A,另一端挂在光滑水平轴O上,O到小球的距离为L=0.1m,小球跟水平面接触,但无相互作用,在球的两侧等距离处分别固定一个光滑的斜面和一个挡板,如图所示,水平面长s=2m,动摩擦因数为μ=0.25.现有一滑块B,质量也为m,从斜面上滑下,每次与小球碰撞时相互交换速度,且与挡板碰撞时不损失机械能.若不计空气阻力,并将滑块和小球都视为质点,g取10m/s2,(斜面底端和水平面光滑连接).试问:

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(1)若滑块B从斜面上高度h=3.2m处滑下,要保证运动过程中绳子不会断,绳子的最大承受拉力至少应为多大?

(2)若滑块B从斜面上高度h′处滑下与小球第一次碰后,使小球恰好在竖直平面内做完整的圆周运动,求此高度h′.

(3)若滑块B从H=2.8m 处下滑与小球碰撞后,小球在竖直平面内做圆周运动,求小球做完整圆周运动的次数n.

 

(1)绳子的最大承受拉力至少应48N; (2)能使小球恰好在竖直平面内做完整的圆周运动的高度为0.5m; (3)小球做9次完整的圆周. 【解析】 试题分析:(1)由动能定理求出滑块与小球碰撞前的速度,然后求出碰撞后小球的速度,然后由牛顿第二定律求出绳子的拉力. (2)小球恰好在竖直平面内做圆周运动,说明此时只有重力作为向心力,再根据小球做圆周运动的过程中机械能守恒,列出方程可以求得滑块的高度; (2)每次碰撞没有能量损失,只是在水平面上运动时克服摩擦力做功,小球的速度也是一次次的减小,最小的时候应该是恰好能做圆周运动,根据动能定理可以求得总的路程和碰撞的次数. 【解析】 (1)滑块B从h=3.2m处滑下到与小球碰撞过程中, 由牛顿第二定律得:mgh﹣μmg=mv12, 由题意可知,滑块与小球碰撞后交换速度,则碰后小球为v1, 碰撞后小球做圆周运动,在最低点,由牛顿第二定律得: F﹣mg=m,解得:F=48N; (2)小球刚能完成一次完整的圆周运动,它到最高点的速度为v0, 在最高点,仅有重力充当向心力, 由牛顿第二定律得:mg=m ①, 在小球h处运动到最高点的过程中,机械能守恒, 由机械能守恒定律得:mg(h′﹣2L)﹣μmg=mv02, 解得:h′=0.5m; (3)滑块和小球第一次碰撞后的能量为E1, 则:E1=mgH﹣μmg, 滑块和小球第一次碰撞后,每在平面上经s路程后再次碰撞, 设能完成n次完整的圆周运动, 则:E1﹣(n﹣1)μmgs=mv02+2mgL, 解得:n=9.8, 则能完成9次完整的圆周运动; 答:(1)绳子的最大承受拉力至少应48N; (2)能使小球恰好在竖直平面内做完整的圆周运动的高度为0.5m; (3)小球做9次完整的圆周.
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考点分析:
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如图是利用传送带装运煤块的示意图.其中传送带长20m,倾角θ=37°,煤块与传送带间的动摩擦因数μ=0.8,传送带的主动轮和从动轮半径相等,主动轮轴顶端与运煤车底板间的竖起高度H=3.2m,与运煤车车箱中心的水平距离x=1.6m.现在传送带底端由静止释放一些煤块(可视为质点),煤块在传送带的作用下先做匀加速直线运动,后与传送带一起做匀速运动,到达主动轮时随轮一起匀速转动.要使煤块在轮的最高点水平抛出并落在车箱中心,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:

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(l)传送带匀速运动的速度v及主动轮和从动轮的半径R

(2)煤块在传送带上由静止开始加速至落到车底板所经过的时间T.

 

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现代社会机动车辆越来越多,交通安全日益突出,要求驾驶员一定要遵守交通法规.一辆汽车以10m/s匀速行驶即将通过红绿灯路口,绿灯还有2s熄灭(假设绿灯熄灭红灯立即亮),此时汽车距离停车线26m,并假设前方没有其他车辆.若该汽车加速时最大加速度大小为2m/s2,减速时最大加速度大小为4m/s2.通过计算说明驾驶员应如何操作才能保证安全行驶不违章:是直接加速在红灯之前通过停车线还是减速停车恰好紧靠停车线停下等待下次绿灯?

 

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某同学用如图甲所示的实验装置验证牛顿第二定律,请回答下列有关此实验的问题:

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(1)该同学在实验前准备了图甲中所示的实验装置及下列辅助器材:

A.交流电源、导线   B.天平(含配套砝码)   C.秒表   D.刻度尺    E.细线、砂和小砂桶

其中不必要的器材是      (填代号).

(2)打点计时器在小车拖动的纸带上打下一系列点迹,以此记录小车的运动情况.其中一部分纸带上的点迹情况如图乙所示,已知打点计时器打点的时间间隔T=0.02s,测得A点到B、C点的距离分别为x1=5.99cm、x2=13.59cm,则在打下点迹B时,小车运动的速度vB=      m/s;小车做匀加速直线运动的加速度a=      m/s2.(结果保留三位有效数字)

(3)在验证“质量一定,加速度a与合外力F的关系”时,某学生根据实验数据作出了如图丙所示的a﹣F图象,其中图线不过原点的原因是      ,图线在末端弯曲的原因是     

 

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如图所示为某同学做“验证力的平行四边形定则”的实验装置,该装置为水平放置的木板上固定有一张白纸,一橡皮筋的一端固定在白纸上的O点,另一端A拴两个细绳套.

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(1)下面为实验的一些操作步骤:

A.比较F′和F大小、方向是否近似相同;

B.过P点用统一标度作出F、F1、F2的图示;

C.用一个弹簧测力计钩住细绳套,拉A至某点P,在纸上标出P点,记下拉力F的方向和大小

D.用平行四边形定则作出F1、F2的合力F

E.用两个弹簧测力计互成角度分别拉住两个细绳套,拉A至同样的位置P,在纸上记下两个力F1、F2的方向和大小.

这些实验步骤的合理顺序为     

(2)对于该实验,下列说法正确的是     

A.两细绳套必须等长

B.若将细绳也换成橡皮筋,对实验结果有影响

C.记录弹簧测力计拉力的方向时应用铅笔沿细绳画直线

D.实验中,把橡皮筋的另一端拉到P点时,两弹簧测力计之问的夹角不能太小

(3)假如在上述实验步骤E中使其中一弹簧测力计拉力Fl的大小不变,逐渐增加F1与合力之间的夹角,且保证两弹簧测力计之间的夹角小于90°.为了使橡皮筋仍然伸长到P点.对另一个弹簧测力计的拉力F2的大小和方向与原来相比,下面说法中正确的是     

A.F2一直变大,与合力方向的夹角一直增大

B.F2一直变大,与合力方向的夹角先变大后变小

C.F2一直变小,与合力方向的夹角一直减小

D.F2先减小后增大,与合力方向的夹角先减小后增大.

 

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如图所示,A、B两物块的质量分别为2m和m,静止叠放在水平地面上.A、B间的动摩擦因数为μ,B与地面间的动摩擦因数为满分5 manfen5.comμ,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g,现对A施加一水平拉力F,则(  )

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A.当F>3μmg时,A相对B滑动

B.当F=满分5 manfen5.comμmg时,A的加速度为满分5 manfen5.comμg

C.当F<2μmg时,A、B都相对地面静止

D.无论F为何值,B的加速度不会超过满分5 manfen5.comμg

 

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