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如图所示,质量M=2kg的滑块套在光滑的水平轨道上,质量m=1kg的小球通过长L...

如图所示,质量M=2kg的滑块套在光滑的水平轨道上,质量m=1kg的小球通过长L=0.5m的轻质细杆与滑块上的光滑轴O连接,小球和轻杆可在竖直平面内绕O轴自由转动,开始轻杆处于水平状态,现给小球一个竖直向上的初速度说明: 满分5 manfen5.com="4" m/s,g取10说明: 满分5 manfen5.com

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(1)若锁定滑块,试求小球通过最高点P时对轻杆的作用力大小和方向。

(2)若解除对滑块的锁定,试求小球通过最高点时的速度大小。

(3)在满足(2)的条件下,试求小球击中滑块右侧轨道位置点与小球起始位置点间的距离。

 

(1)2N,方向竖直向上(2)(3) 【解析】 试题分析:设小球能通过最高点,且此时的速度为v1,在上升过程中,因只有重力做功,小球的机械能守恒,则  ①   ② 设小球到达最高点时,轻杆对小球的作用力为F,方向向下,则小球受到的拉力和重力提供做圆周运动的向心力,有 ③ 由②③式,得 ④ 由牛顿第三定律知,小球对轻杆的作用力大小为2N,方向竖直向上。 (2)若解除锁定,设小球通过最高点时的速度为v2,此时滑块的速度为V 。小球和滑块起始状态沿在水平方向初速度均为零,在上升过程中,因系统在水平方向不受外力作用,水平方向的动量守恒。以水平向右方向为正方向,有   ⑤ 在上升过程中,因只有重力做功,系统的机械能守恒,则 ⑥, 由⑤⑥式得。 (3)设小球击中滑块右侧轨道的位置点与小球起始位置点间的距离为s1,滑块向左移动的距离为s2。任意时刻小球的水平速度大小为v3,滑块的速度大小为V‘。由系统水平方向的动量守恒,得 ⑦将⑦式两边同乘以,得 ⑧,因⑧式对任意时刻附近的微小间隔都成立,累积相加后,有  ⑨,又 ⑩,由⑨⑩式,得m 考点:考查动量与能量
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考点分析:
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在利用碰撞做“验证动量守恒定律”实验中,实验装置如图所示,仪器按要求安装好后开始实验,先是不放被碰小球,重复实验若干次;然后把被碰小球静止放在斜槽末端的水平部分的前端边缘处,又重复实验若干次,在白纸上记录下重锤位置和各次实验时小球落点的平均位置,依次为O、M、P、N,设入射小球和被碰小球的质量分别为m1、m2,且m1="2" m2,则:

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(1)入射小球每次滚下都应从斜槽上的同一位置无初速释放,其目的是        

A.为了使入射小球每次都能水平飞出槽口

B.为了使入射小球每次都以相同的动量到达槽口

C.为了使入射小球在空中飞行的时间不变

D.为了使入射小球每次都能与被碰小球对心碰撞

(2)下列有关本实验的说法中正确的有            

A.未放被碰小球和放了被碰小球m2时,入射小球m1的落点分别为M、P

B.未放被碰小球和放了被碰小球m2时,入射小球m1的落点分别为P、M

C.未放被碰小球和放了被碰小球m2时,入射小球m1的落点分别为N、M

D.在误差允许的范围内若测得|ON|=2|MP|,则表明碰撞过程中由m1、m2两球组成的系统动量守恒

 

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如图所示,平行金属导轨与水平面成θ角,导轨与固定电阻R1和R2相连,匀强磁场垂直穿过导轨平面.有一导体棒ab,质量为m,导体棒的电阻与固定电阻R1和R2的阻值均相等,与导轨之间的动摩擦因数为μ,导体棒ab沿导轨向上滑动,当上滑的速度为v时,受到安培力的大小为F.此时(  )

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A.电阻R1消耗的热功率为Fv/3

B.电阻R2消耗的热功率为Fv/6

C.整个装置因摩擦而消耗的热功率为μmgvcos θ

D.整个装置消耗的机械功率为(F+μmgcos θ)v

 

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如图所示,理想变压器的输入端接正弦交流电,副线圈上接有定值电阻R、灯泡、以及光敏电阻R’。开始时,没有光照。当光敏电阻被光照射后,下列说法正确的是(   )

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A.副线圈的两端M、N的输出电压减小

B.副线圈上定值电阻R上的电压增大

C.通过灯泡的电流增大

D.原线圈中的电流增大

 

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根据图甲、乙所示,分别判断下列说法正确的是(  )

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A.甲是振动图象,乙是波动图象

B.甲是波动图象,乙是振动图象

C.甲中A质点向下振,乙中B时刻质点向下振

D.甲中A质点向上振,乙中B时刻质点向下振

 

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两个做直线运动的物体,甲的加速度为10m/s2,乙的加速度为-12m/s2,下列说法正确的是 (      )

A.甲的加速度比乙的加速度大

B.甲做加速运动,乙做减速运动

C.乙的加速度比甲的加速度大,但甲、乙的加速度方向一定相反

D.乙的加速度比甲的加速度大,但甲、乙的加速度方向可能相同,也可能相反

 

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