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如图所示,质量为M,长度为L的小车静止在光滑的水平面上,质量为m的小物块,放在小...

如图所示,质量为M,长度为L的小车静止在光滑的水平面上,质量为m的小物块,放在小车的最左端,现用一水平力F作用在小物块上,小物块与小车之间的摩擦力为f,经过一段时间小车运动的位移为x,小物块刚好滑到小车的最右端,则下列说法中正确的是

A.此时物块的动能为F(x+L)

B.此时小车的动能为fx+L

C.这一过程中,物块和小车增加的机械能为F(x+L)-fL

D.这一过程中,物块和小车因摩擦而产生的热量为fL

 

CD 【解析】 由图可知,在拉力的作用下物体前进的位移为L+x,故拉力的功为F(x+L),摩擦力的功为f(x+L),则由动能定理可知物体的动能为(F-f)(x+L),故A错误;小车受摩擦力作用,摩擦力作用的位移为x,故摩擦力对小车做功为fx,故小车的动能改变量为fx;故B错误;物块和小车增加的机械能等于外力的功减去内能的增量,内能的增量等于fL,故机械能的增量为F(x+L)-fL,故C D正确;故选CD.  
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考点分析:
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如图所示,物体AB通过细绳及轻质弹簧连接在轻滑轮两侧,物体AB的质量分别为2mm,开始时细绳伸直,用手托着物体A使弹簧处于原长且A与地面的距离为h,物体B静止在地面上,放手后物体A下落,与地面即将接触时速度大小为v,此时物体B对地面恰好无压力,不计一切摩擦及空气阻力,重力加速度大小为g,则下列说法中正确的是(  )

A.物体A下落过程中,物体A和弹簧组成的系统机械能守恒 B.弹簧的劲度系数为

C.物体A着地时的加速度大小为 D.物体A着地时弹簧的弹性势能为2mgh

 

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如图所示,竖直平面内固定两根足够长的细杆L1L2,两杆分离不接触,且两杆间的距离忽略不计.两个小球ab(视为质点)质量均为ma球套在竖直杆L1上,b杆套在水平杆L2上,ab通过铰链用长度为的刚性轻杆连接,将a球从图示位置由静止释放(轻杆与L2杆夹角为45°),不计一切摩擦,已知重力加速度为g.在此后的运动过程中,下列说法中正确的是

A.a球和b球所组成的系统机械能守恒

B.b球的速度为零时,a球的加速度大小一定等于g

C.b球的最大速度为

D.a球的最大速度为

 

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光滑管状轨道ABC由直轨道AB和圆弧形轨道BC组成,二者在B处相切并平滑连接,O为圆心,OA在同一条水平线上,OC竖直.一直径略小于圆管直径的质量为m的小球,用细线穿过管道与质量为M的物块连接,将小球由A点静止释放,当小球运动到B处时细线断裂,小球继续运动.已知弧形轨道的半径为R=m,所对应的圆心角为53°sin53°=0.8g=10m/s2

⑴若M=5m,求小球在直轨道部分运动时的加速度大小.

⑵若M=5m,求小球从C点抛出后下落高度h=m时到C点的水平位移.

Mm满足什么关系时,小球能够运动到C点?

 

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如图所示,钉子AB相距5l,处于同一高度.细线的一端系有质量为M的小物块,另一端绕过A固定于B.质量为m的小球固定在细线上C点,BC间的线长为3l.用手竖直向下拉住小球,使小球和物块都静止,此时BC与水平方向的夹角为53°.松手后,小球运动到与AB相同高度时的速度恰好为零,然后向下运动.忽略一切摩擦,重力加速度为g,取sin53°=0.8,cos53°=0.6.求:

(1)小球受到手的拉力大小F

(2)物块和小球的质量之比M:m

(3)小球向下运动到最低点时,物块M所受的拉力大小T

 

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一质量为8.00×104  kg的太空飞船从其飞行轨道返回地面.飞船在离地面高度1.60×105 m 处以7.5×103 m/s的速度进入大气层,逐渐减慢至速度为100 m/s时下落到地面.取地面为重力势能零点,在飞船下落过程中,重力加速度可视为常量,大小取为9.8 m/s2(结果保留两位有效数字)

(1)分别求出该飞船着地前瞬间的机械能和它进入大气层时的机械能;

(2)求飞船从离地面高度600 m处至着地前瞬间的过程中克服阻力所做的功,已知飞船在该处的速度大小是其进入大气层时速度大小的2.0%.

 

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