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一平台的局部如图甲所示,水平面光滑,竖直面粗糙,物体B与竖直面动摩擦因数μ=0....

一平台的局部如图甲所示,水平面光滑,竖直面粗糙,物体B与竖直面动摩擦因数μ=0.5,右角上固定一定滑轮,在水平面上放着一质量mA=1.0kg,大小可忽略的物块A,一轻绳绕过定滑轮,轻绳左端系在物块A上,右端系住物块B,物块B质量mB=1.0kg物块B刚好可与竖直面接触。起始时令两物体都处于静止状态,绳被拉直,设物体A距滑轮足够远,台面足够高,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,忽略滑轮质量及其与轴之间的摩擦,g取10m/s2,求

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(1)同时由静止释放AB,经t=1s,则A的速度多大;

(2)同时由静止释放AB,同时也对物块B施加力F,方向水平向左,大小随时间变化如图乙所示,求物块B运动过程中的最大速度和物块B经多长时停止运动。

 

见解析。 【解析】 试题分析:依题得: (1)对AB为系统: (2)AB先做加速度减少的加速运动,在AB加速度减为零之前,AB一起运动,绳子拉紧. (k=20N/s) AB为系统: 得: 画a-t图如右:0-1s,a=0, ,速度最大为三角形面积: 当在B开始减速时,绳子松弛,A匀速,B减速 对B: 得: (t≥1s)如右图 速度要为零,总面积为零,即两三角形面积相等. 得: 考点:牛顿第二定律与匀变速直线运动的综合运用。 【名师点睛】略。  
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考点分析:
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如图所示,水平地面上固定一个光滑轨道ABC,该轨道由两个半径均为R的满分5 manfen5.com圆弧AB、 BC平滑连接而成,O1、O2分别为两段圆弧所对应的圆心,O1O2的连线竖直,O1D是一倾角为45°的虚线,现将一质量为m的小球可视为质点由轨道上P点(图中未标出)静止释放,重力加速度为g,求

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(1)P点至少距离地面多高,小球可在B点脱离轨道

(2)P点距离地面多高,小球恰好可击中O1D线

 

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如图所示,倾角为37°,长为l=16m的传送带,动摩擦因数μ=0.5,在传送带顶端A处无初速度地释放一个质量为m=0.5kg的物体.已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2.求:

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1若传送带静止时,物体从顶端A滑到底端B的时间;

2若传送带逆时针转动时,转动速度为v=10m/s,则物体从顶端A滑到底端B过程,物块和传送带为系统能产生多少热能.

 

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1开普勒行星运动第三定律指出:行星绕太阳运动的椭圆轨道的半长轴a的三次方与它的公转周期T的二次方成正比,即满分5 manfen5.com=k,k是一个对所有行星都相同的常量.将行星绕太阳的运动按圆周运动处理,请你推导出太满分5 manfen5.com阳系中该常量k的表达式.已知万有引力常量为G,太阳的质量为M太.

2开普勒定律满分5 manfen5.com不仅适用于太阳系,它对一切具有中心天体的引力系统如地月系统都成立.经测定月球到地球中心距离为3.84×108m,月球绕地球运动的周期为2.36×106s,试计算地球的质量M地.G=6.67×10-11N·m2/kg2,结果保留一位有效数字

 

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如图所示,将质量m=0.5 kg的圆环套在固定的水平直杆上,环的直径略大于杆的截面直径,环与杆的动摩擦因数为μ=0.5对环施加一位于竖直平面内斜向上与杆夹角θ=53°的恒定拉力F=10N,使圆环从静止开始做匀加速直线运动.取g=10 m/s2,sin 53°=0.8,cos 53°=0.6求:

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1圆环加速度a的大小;

2若F作用时间t=1s后撤去,圆环从静止开始到停共能运动多远

 

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利用图实验装置探究重物下落过程中动能与重力势能的转化问题.

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1实验操作步骤如下,请将步骤B补充完整:

A.按实验要求安装好实验装置;

B.使重物靠近打点计时器,接着先________,后________,打点计时器在纸带上打下一系列的点;(填 “放开纸带”或“接通电源”)

C.下图为一条符合实验要求的纸带,O点为打点计时器打下的第一个点,O点与第2点的距离约为2mm,分别测出若干连续点A、B、C…与O点之间的距离hA、hB、hC….

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(2)验证机械能是否守恒时,两点间的时间间隔为T,重力加速度为g,|ΔEp|表示O点至C点过程重物重力势能减少量,ΔEk表示O点至C点过程重物动能的增加量,实验中计算C点的速度,甲同学用满分5 manfen5.com来计算,可以推断|ΔEp|_____ΔEk填“>”或“=”或“<”;乙同学用满分5 manfen5.com来计算,可以推断|ΔEp|_____ΔEk填“>”或“=”或“<”;丙同学用满分5 manfen5.com来计算,可以推断|ΔEp|_____ΔEk填“>”或“=”或“<”。其中_______同学的计算方法更符合实验要求。

 

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