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(15分) 如图所示,有一个可视为质点的质量为m=1 kg的小物块,从光滑平台上...

(15) 如图所示,有一个可视为质点的质量为m1 kg的小物块,从光滑平台上的A点以v03 m/s的初速度水平抛出,到达C点时,恰好沿C点的切线方向进入固定在水平地面上的光滑圆弧轨道,最后小物块滑上紧靠轨道末端D点的质量为M3 kg的长木板.已知木板上表面与圆弧轨道末端切线相平,木板下表面与水平地面之间光滑接触,小物块与长木板间的动摩擦因数μ0.3,圆弧轨道的半径为R0.5 mC点和圆弧的圆心连线与竖直方向的夹角θ53°,不计空气阻力,取重力加速度g10 m/s2.求:

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(1)AC两点的高度差;

(2)小物块刚要到达圆弧轨道末端D点时对轨道的压力;

(3)要使小物块不滑出长木板,木板的最小长度.(sin 53°0.8cos 53°0.6)

 

(1)0.8 m (2)68 N (3)3.625 m 【解析】 试题分析:(1)小物块在C点时的速度大小为 vC==5 m/s (2分) ,竖直分量为vCy=4 m/s (1分) 下落高度 (2分) (2)小物块由C到D的过程中,由动能定理得mgR(1-cos 53°)=mv-mv 解得vD=m/s (2分) 小球在D点时由牛顿第二定律得FN-mg=m 代入数据解得FN=68 N ( 2分) 由牛顿第三定律得FN′=FN=68 N,方向竖直向下 (1分) (3)设小物块刚好滑到木板右端时与木板达到共同速度,大小为v,小物块在木板上滑行的过程中,小物块与长木板的加速度大小分别为a1=μg=3 m/s2,(1分)a2==1 m/s2 (1分) 速度分别为v=vD-a1t,v=a2t (1分) 对物块和木板系统,由能量守恒定律得μmgL=mv-(m+M)v2 (1分) 解得L=3.625 m,即木板的长度至少是3.625 m (1分) 考点:本题考查牛顿运动定律、能量守恒定律  
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考点分析:
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(15)如图所示,水平虚线L1L2之间是匀强磁场,磁场方向水平向里,磁场高度为h.竖直平面内有一等腰梯形线框,底边水平,其上下边长之比为5:1,高为2h.现使线框AB边在磁场边界L1的上方h高处由静止自由下落,当AB边刚进入磁场时加速度恰好为0,在DC边刚进入磁场前的一段时间内,线框做匀速运动。求:

1DC边刚进入磁场时,线框的加速度;

2)从线框开始下落到DC边刚进入磁场的过程中,线框损失的机械能和重力做功之比;

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(12)如图所示,坐标平面第象限内存在大小为E4×105 N/C、方向水平向左的匀强电场,在第象限内存在方向垂直纸面向里的匀强磁场.质荷比为满分5 manfen5.com4×1010 kg/C的带正电粒子从x轴上的A点以初速度v02×107 m/s垂直x轴射入电场,OA0.2 m,不计重力.求:

(1)粒子经过y轴时的位置到原点O的距离;

(2)若要求粒子不能进入第三象限,求磁感应强度B的取值范围(不考虑粒子第二次进入电场后的运动情况.)

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12分)如图所示,光滑固定的竖直杆上套有一个质量m=0.4kg的小物块A,不可伸长的轻质细绳通过固定在墙壁上、大小可忽略的定滑轮D,连接物块A和小物块B,虚线CD水平,间距d=1.2m,此时连接物块A的细绳与竖直杆的夹角为37满分5 manfen5.com,物块A恰能保持静止.现在物块B的下端再挂一个小物块Q,物块A可从图示位置上升并恰好能到达C处.不计摩擦和空气阻力,满分5 manfen5.com满分5 manfen5.com,重力加速度g10m/s2.求:

1)物块A到达C处时的加速度大小;

2)物块B的质量M

3)物块Q的质量mo

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被称为光纤之父的华裔物理学家高锟,由于在光纤传输信息研究方面做出了巨大贡献,与两位美国科学家共获2009年诺贝尔物理学奖.光纤由内芯和外套两层组成.某光纤内芯的折射率为满分5 manfen5.com,外套的折射率为满分5 manfen5.com,其剖面如图所示.在该光纤内芯和外套分界面上发生全反射的临界角为600,为保证从该光纤一端入射的光信号都不会通过外套泄漏出去,求内芯的折射率满分5 manfen5.com的最小值.

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一列简谐横波沿x轴正方向传播,在t=0时刻的波形如图所示,波刚好传到x=3m处.此后x1m处的质点比x-1m处的质点       (选填同时)到达波峰位置;若该波的波速为10m/s,经过满分5 manfen5.com时间,在x轴上-3m~3m区间内的波形与t=0时刻的正好相同,则满分5 manfen5.com=     

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