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如图,质量为m=1 kg的小滑块(视为质点)在半径为R=0.4 m的四分之一圆弧...

如图,质量为m=1 kg的小滑块(视为质点)在半径为R=0.4 m的四分之一圆弧A端由静止开始释放,它运动到B点时速度为v=2 m/s.当滑块经过B后立即将圆弧轨道撤去.滑块在光滑水平面上运动一段距离后,通过换向轨道由C点过渡到倾角为θ=37°、长s=1 m的斜面CD,CD之间铺了一层匀质特殊材料,其与滑块间的动摩擦因数可在0≤μ≤1.5之间调节.斜面底部D点与光滑地面平滑相连,地面上一根轻弹簧一端固定在O,自然状态下另一端恰好在D.认为滑块在CD两处换向时速度大小均不变,最大静摩擦力等于滑动摩擦力.g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,不计空气阻力.

(1) 求滑块对B点的压力大小以及在AB上克服阻力所做的功.

(2) 若设置μ=0,求滑块从C第一次运动到D的时间及弹簧的最大弹性势能

(3) 若最终滑块停在D,μ的取值范围.

 

(1) 2 J (2) 2J (3) 0.125≤μ<0.75或μ=1 【解析】 (1) 在B点, 解得F=20 N 由牛顿第三定律,F'=20 N 从A到B,由动能定理得 得到W=2 J (2) 在CD间运动,有 加速度 a=gsin θ=6 m/s2 匀变速运动规律 得t= s (3) 最终滑块停在D点有两种可能: a. 滑块恰好能从C下滑到D. 则有 得到μ1=1 b. 滑块在斜面CD和水平地面间多次反复运动,最终静止于D点. 当滑块恰好能返回C 得到μ2=0.125 当滑块恰好静止在斜面上,则有 得到μ3=0.75 所以,当0.125≤μ<0.75,滑块在CD和水平地面间多次反复运动,最终静止于D点. 综上所述,μ的取值范围是0.125≤μ<0.75或μ=1  
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(1) 无人机悬停在距地面某一高度处进行抓拍时,动力系统提供的作用力F1多大?

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1)求刚进入第1磁场区域时金属棒的感应电流大小和方向;

2)求金属棒穿出第1个磁场区域时的速度;

3)求金属棒在穿过2019个磁场区域过程中产生的热量;

4)求金属棒从静止开始到穿过2019个磁场区域的时间。

 

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xOy坐标中,有随时间周期性变化的电场和磁场(磁场持续t1后消失;紧接着电场出现,持续t2时间后消失,接着磁场......如此反复),如图所示,磁感应强度方向垂直纸面向里,电场强度方向沿y轴向下,有一质量为m,带电量为+q的带电粒子,在t=0时刻,以初速v00点沿x轴正方向出发,在t1时刻第一次到达y轴上的M 0L)点,t1+t2时刻第一次回到x轴上的 N-2L0)点,不计粒子重力,t1t2均未知。求:

1)磁感应强度B和电场强度E的大小;

2)粒子从0点出发到第二次回到x轴所用的时间;

3)粒子第n次回到x轴的坐标。   

 

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如图所示,小球M用长度为L的轻杆连接在固定于天花板的轴O上,可在竖直平面内自由旋转,通过与O等高的滑轮用轻绳连接物块m.滑轮与轴O的距离也为L,轻杆最初位置水平.滑轮、小球、物块的大小可以忽略,轻绳竖直部分的长度足够长,不计各种摩擦和空气阻力,运动过程中绳始终保持张紧状态,重力加速度为g.

(1)若用外力拉着m使轻杆从最初位置缓慢下降,直至撤去外力后小球保持静止,轻杆与水平方向成θ=60°角,求Mm的质量之比.

(2)Mm的质量之比为2∶1,使小球从最初位置静止释放,在小球向右摆动的过程中,求轻杆与最初位置的最大夹角θ.

(3)Mm的质量之比为2∶1,使小球从最初位置静止释放,当小球向右摆动到O点正下方的位置时绳突然断裂,求整个过程中m上升的最大高度.

 

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