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(12分)一个平板小车置于光滑水平面上,其右端恰好和一个光滑圆弧轨道AB的底端等...

(12分)一个平板小车置于光滑水平面上,其右端恰好和一个6ec8aac122bd4f6e光滑圆弧轨道AB的底端等高对接,如图所示.已知小车质量M=3.0 kg,长L=2.06 m,圆弧轨道半径R=0.8 m.现将一质量m=1.0 kg的小滑块,由轨道顶端A点无初速释放,滑块滑到B端后冲上小车.滑块与小车上表面间的动摩擦因数μ=0.3 (取g=10 m/s2),求:

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(1)滑块到达B端时,轨道对它支持力的大小

(2)小车运动1.5 s时,车右端距轨道B端的距离

(3)滑块与车面间由于摩擦而产生的内能

 

(1)30 N(2)1 m(3)6 J 【解析】(1)滑块从A端下滑到B端,由动能定理得mgR=mv02-0       (2分) 在B点由牛顿第二定律得FN-mg=                                   (2分) 解得轨道对滑块的支持力FN=3 mg=30 N                                   (1分) (2)滑块滑上小车后,由牛顿第二定律 对滑块:-μmg=ma1,得a1=-3 m/s2                                      (1分) 对小车:μmg=Ma2,得a2=1 m/s2                                          (1分) 设经时间t后两者达到共同速度,则有v0+a1t=a2t 解得t=1 s  由于t=1 s<1.5 s, 故1 s后小车和滑块一起匀速运动,速度v=1 m/s                            (1分) 因此,1.5 s时小车右端距轨道B端的距离为s=a2t2+v(1.5-t)=1 m     (1分) (3)滑块相对小车滑动的距离为Δs=t-t=2 m                (1分) 所以产生的内能Q=μmgΔs=6 J                                           (2分) 本题考查对牛顿第二定律和圆周运动的应用,由A到B时应用动能定理列式可求出物体在B点的速度,在B点合力提供向心力,根据牛顿第二定律可求出此时物体受到的支持力,物体滑上小车后所受摩擦力向右,物体向左做匀减速直线运动,反之小车向左最匀加速直线运动,当两者达到共同速度时求出时间为1s,所以在1.5s时刻两者以匀速运动,根据小车匀加速和匀速两个过程求解车右端距轨道B端的距离
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(1)物体与斜面间的动摩擦因数μ

(2)比例系数k

 

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(8分)一颗在赤道上空运行的人造卫星,其轨道半径为6ec8aac122bd4f6e(R为地球半径),卫星的运动方向与地球自传方向相同。已知地球自传的角度为6ec8aac122bd4f6e,地球表面处的重力加速度为g

(1)求人造卫星绕地球转动的角速度

(2)若某时刻卫星通过赤道上某建筑物的正上方,求它下次通过该建筑物上方需要的时间

 

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(12分)质量为2 kg的物体在水平推力F的作用下沿水平面做直线运动,一段时间后撤去F,其运动的v-t图象如图所示.g取10 m/s2,求:

6ec8aac122bd4f6e

(1)物体与水平面间的动摩擦因数μ

(2)水平推力F的大小

(3)0~10 s内物体运动位移的大小

 

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(7分)跳伞运动员做跳伞表演,离开飞机后先做自由落体运动,当距离地面125m时打开降落伞,伞张开后就以14.3 m/s2的加速度做匀减速运动,到达地面时速度为5 m/s, g取10 m/ s2,求:

(1)运动员离开飞机时距地面的高度

(2)离开飞机后,经过多少时间才能到达地面

 

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利用如图所示装置进行验证机械能守恒定律的实验时,需要测量物体由静止开始自由下落到某点时的瞬时速度v和下落高度h.某班同学利用实验得到的纸带,设计了以下四种测量方案:

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A.用刻度尺测出物体下落的高度h,并测出下落时间t,通过v=gt计算出瞬时速度v.

B.用刻度尺测出物体下落的高度h,并通过v=6ec8aac122bd4f6e计算出瞬时速度v.

C.根据做匀变速直线运动时纸带上某点的瞬时速度,等于这点前后相邻两点间的平均速度,测算出瞬时速度v,并通过h=6ec8aac122bd4f6e计算出高度h.

D.用刻度尺测出物体下落的高度h,根据做匀变速直线运动时纸带上某点的瞬时速度,等于这点前后相邻两点间的平均速度,测算出瞬时速度v.

以上方案中只有一种正确,正确的是________.(填入相应的字母)

 

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