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如图所示,水平传送带以一定速度匀速运动,将质量m=1kg的小物块轻轻放在传送带上...

如图所示,水平传送带以一定速度匀速运动,将质量m=1kg的小物块轻轻放在传送带上的P点,物块运动到A点后被水平抛出,小物块恰好无碰撞地沿圆弧切线从B点进入竖直光滑圆弧轨道下滑.B、C为圆弧上的两点,其连线水平,已知圆弧对应圆心角说明: 满分5 manfen5.com,A点距水平面的高度h=0.8m.小物块到达C点时的速度大小与B点相等,并沿固定斜面向上滑动,小物块从C点到第二次经过D点的时间间隔为0.8s,已知小物块与斜面间的动摩擦因数说明: 满分5 manfen5.com,重力加速度g取10 m/s2,取说明: 满分5 manfen5.com,cos53°=0.6,求:

说明: 满分5 manfen5.com

(1)小物块从A到B的运动时间;

(2)小物块离开A点时的水平速度大小;

(3)斜面上C、D点间的距离.

 

(1)s (2)m/s(3)斜面上C、D点间的距离m 【解析】 试题分析:(1)A到B做平抛运动,利用平抛运动规律求出时间。 (2)利用平抛运动规律,在B点对速度进行正交分解,得到水平速度和竖直方向速度的关系,而竖直方向速度 ,显然易求,则水平速度可解. (3)物块在轨道上上滑属于刹车问题,要求出上滑的加速度、所需的时间;再求出下滑加速度、距离,利用匀变速直线运动规律公式求出位移差. 【解析】 (1)A到B做平抛运动   故s   (2)物块在B点的竖直分速度m/s   故小物块离开A点时的水平速度大小m/s   (3)m/s   由几何关系可知,斜面的倾角 沿斜面上滑的过程: 解得m/s2   从C点上滑至最高点的时间s   上滑的最大距离m   沿斜面下滑的过程: 解得m/s2   从最高点下滑至D点的时间s   从最高点下滑至D点的位移大小m   所以斜面上C、D点间的距离m   考点:牛顿运动定律的综合应用.
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考点分析:
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消防车的供水系统主要由水泵、输水管道和水炮组成。如图所示,消防水炮离地高度为H,建筑物上的火点离地高度为h,水炮与火点的水平距离为x,水泵的功率为P,整个供水系统的效率η=0.6。假设水从水炮水平射出,不计空气阻力,取g=10m/s2

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(1)若H=80m,h=60m,水炮出水速度v0=30m/s,求水炮与起火建筑物之间的水平距离x;

(2)在(1)问中,若水炮每秒出水量m0="60" kg,求水泵的功率P;

(3)当完成高层灭火后,还需要对散落在火点正下方地面上的燃烧物进行灭火,将水炮竖直下移至H´=45m,假设供水系统的效率η不变,水炮出水口的横截面积不变,水泵功率应调整为P´,则P´应为多大?

 

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如图甲所示,一竖直平面内的轨道由粗糙斜面AD和光滑圆轨道DCE组成,AD与DCE相切于D点,C为圆轨道的最低点,将一小物块置于轨道ADC上离地面高为H处由静止释放,用力传感器测出其经过C点时对轨道的压力N,改变H的大小,可测出相应的N的大小,N随H的变化关系如图乙折线PQI所示(PQ与QI两直线相连接于Q点),QI反向延长交纵轴于F点(0,5.8N),重力加速度g取10m/s2,求:

说明: 满分5 manfen5.com

(1)求出小物块的质量m;圆轨道的半径R、轨道DC所对应的圆心角θ;

(2)小物块与斜面AD间的动摩擦因数μ。

(3)若要使小物块能运动到圆轨道的最高点E,则小物块应从离地面高为H处由静止释放,H为多少?

 

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如图所示,半径为R的 1/4光滑圆弧轨道最低点D与水平面相切,在D点右侧L0=4R处用长为R的细绳将质量为m的小球B(可视为质点)悬挂于O点,小球B的下端恰好与水平面接触,质量为m的小球A(可视为质点)自圆弧轨道C的正上方H高处由静止释放,恰好从圆弧轨道的C点切入圆弧轨道,已知小球A与水平面间的动摩擦因数μ=0.5,细绳的最大张力Fm=7mg,重力加速度为g,试求:

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(1)若H=R,小球A到达圆弧轨道最低点D时所受轨道的支持力;

(2)试讨论H在什么范围内,小球A与B发生弹性碰撞后细绳始终处于拉直状态。

 

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卫星绕地球做匀速圆周运动时处于完全失重状态,在这种环境中无法用天平称量物体的质量。于是某同学在这种环境设计了如图所示的装置(图中O为光滑的小孔)来间接测量物体的质量:给待测物体一个初速度,使它在桌面上做匀速圆周运动。设航天器中具有基本测量工具(弹簧秤、秒表、刻度尺)。

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(1)物体与桌面间没有摩擦力,原因是             

(2)实验时需要测量的物理量是              

(3)待测质量的表达式为m=                 

 

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起重机以恒定功率从地面竖直提升一重物,经 t时间物体开始以速度 v匀速运动,此时物体离地面高度 h=                       .

 

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