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如图所示,水平桌面上有一轻弹簧,左端固定在A点,自然状态时其右端位于B点.D点位...

manfen5.com 满分网如图所示,水平桌面上有一轻弹簧,左端固定在A点,自然状态时其右端位于B点.D点位于水桌面最右端,水平桌面右侧有一竖直放置的光滑轨道MNP,其形状为半径R=0.8m的圆环剪去了左上角135°的圆弧,MN为其竖直直径,P点到桌面的竖直距离为R,P点到桌面右侧边缘的水平距离为2R.用质量m1=0.4kg的物块将弹簧缓慢压缩到C点,释放后弹簧恢复原长时物块恰停止在B点.用同种材料、质量为m2=0.2kg的物块将弹簧缓慢压缩到C点释放,物块过B点后其位移与时间的关系为x=6t-2t2,物块从D点飞离桌面后恰好由P点沿切线落入圆轨道.g=10m/s2,求:
(1)BD间的水平距离.
(2)判断m2能否沿圆轨道到达M点.
(3)m2释放后在桌面上运动的过程中克服摩擦力做的功.
(1)物块由D点做平抛运动,根据平抛运动的基本公式求出到达D点的速度,根据物块过B点后其位移与时间的关系得出初速度和加速度,进而根据位移-速度公式求出位移; (2)物块在内轨道做圆周运动,在最高点有临界速度,则mg=,根据机械能守恒定律,求出M点的速度,与临界速度进行比较,判断其能否沿圆轨道到达M点. (3)由能量转化及守恒定律即可求出m2释放后在桌面上运动的过程中克服摩擦力做的功. 【解析】 (1)设物块由D点以vD做平抛, 落到P点时其竖直速度为  根据几何关系有: 解得vD=4m/s 根据物块过B点后其位移与时间的关系为x=6t-2t2,有: 在桌面上过B点后初速v=6m/s,加速度a=-4m/s2 所以BD间位移为 m (2)设物块到达M点的临界速度为vm,有: vM==m/s 由机械能守恒定律得:  =  解得: v′M=m/s 因为< 所以物块不能到达M点. (3)设弹簧长为AC时的弹性势能为EP,物块与桌面间的动摩擦因数为μ, 释放m1时,EP=μm1gsCB 释放m2时 且m1=2m2, 可得: m2释放后在桌面上运动过程中克服摩擦力做功为Wf, 则由能量转化及守恒定律得:       可得Wf=5.6J 答:(1)BD间的水平距离为2.5m; (2)m2不能否沿圆轨道到达M点; (3)m2释放后在桌面上运动的过程中克服摩擦力做的功为5.6J.
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考点分析:
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B.Ep减小、Ek增大、En减小
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(1)以下说法中正确的是______
A.光的偏振现象说明光是一种纵波
B.相对论认为空间和时间与物质的运动状态有关
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(2)如图所示是一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形图,已知波的传播速度v=2m/s.试回答下列问题:
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(3)直角玻璃三棱镜的截面如图所示,一条光线从AB面入射,ab为其折射光线,ab与AB面的夹角α=60manfen5.com 满分网°.已知这种玻璃的折射率n=manfen5.com 满分网,则:
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(2)下列说法中正确的是______
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第二步:保持两滑动变阻器的滑动触头位置不变,______
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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