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如图所示,一质量M=4kg的小车静置于光滑水平地面上,左侧用固定在地面上的销钉挡...

如图所示,一质量M=4kg的小车静置于光滑水平地面上,左侧用固定在地面上的销钉挡住.小车上表面由光滑圆弧轨道BC和水平粗糙轨道CD组成,BCCD相切于C BC所对圆心角θ37°CDL3m.质量m=1kg的小物块从某一高度处的A点以v04m/s的速度水平抛出,恰好沿切线方向自B点进入圆弧轨道,滑到D点时刚好与小车达到共同速度v=1.2m/s.取g10m/s2sin37°=0.6,忽略空气阻力.

1)求AB间的水平距离x

2)求小物块从C滑到D所用时间t0

3)若在小物块抛出时拔掉销钉,求小车向左运动到最大位移年时滑块离小车左端的水平距离.

 

(1)1.2m(2)1s (3)3.73m 【解析】 (1)由平抛运动的规律得: tanθ= x= v0t 得:x=1.2m (2)物块在小车上CD段滑动过程中,由动量守恒定律得:mv1=(M+m) v 由功能关系得:fL=mv12-(M+m)v2 对物块,由动量定理得:-ft0=m v-m v1 得:t0=1s (3)有销钉时:mgH+mv02=mv12 由几何关系得:H-gt2=R(1-cosθ) B、C间的水平距离:xBC=Rsinθ μmgL=mv12-(M+m)v2 若拔掉销钉,小车向左运动达最大位移时,速度为0,此时物块速度为4m/s 由能量守恒:mgH=μmg(Δx-xBC) 得:Δx=3.73m  
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嫦娥四号飞船在月球背面着陆过程如下:在反推火箭作用下,飞船在距月面100米处悬停,通过对障碍物和坡度进行识别,选定相对平坦的区域后,开始以a=2m/s2垂直下降.当四条缓冲脚触地时,反推火箭立即停止工作,随后飞船经2s减速到0,停止在月球表面上.飞船质量m=1000kg,每条缓冲脚与地面的夹角为60°,月球表面的重力加速度g=3.6m/s2,四条缓冲脚的质量不计.求:

1)飞船垂直下降过程中,火箭推力对飞船做了多少功;

2)从反冲脚触地到飞船速度减为0的过程中,每条缓冲脚对飞船的冲量大小.

 

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如图所示,光滑水平面上放一个质量为M足够长的木板,开始M静止,现在有一个质量为m的滑块以速度v0滑上MmM间的动摩擦因数为µ,以下说法正确的是(     

A. 如果增大M,则mM相对运动的时间变长,因摩擦而产生的热量增加

B. 如果增大m,则mM相对运动的时间变短,mM上滑行的距离变大

C. 如果增大动摩擦因数µ,则因摩擦而产生的热量不变

D. 如果增大初速度v0,则因摩擦而产生的热量增加

 

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如图所示,在光滑的水平面上,有两个质量都是m的小车AB,两车之间用轻质弹簧相连,它们以共同的速度v0向右运动,另有一质量为m的粘性物体,从高处自由落下,正好落在A车上,并与之粘合在一起,求这以后的运动过程中,弹簧获得的最大弹性势能为(  )

A. B. C. D.

 

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如图所示,木块静止在光滑水平面上,两颗不同的子弹AB从木块两侧同时射入木块,最终都停在木块内,这一过程中木块始终保持静止.若子弹A射入的深度大于子弹B射入的深度,则(  )

A.子弹A的质量一定比子弹B的质量大

B.入射过程中子弹A受到的阻力比子弹B受到的阻力大

C.子弹A在木块中运动的时间比子弹B在木块中运动的时间长

D.子弹A射入木块时的初动能一定比子弹B射入木块时的初动能大

 

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如图所示,在小车内固定一光滑的斜面体,倾角为θ,一轻绳的一端连在位于斜面体上方的固定木板B上,另一端拴一个质量为m的物块A,绳与斜面平行。整个系统由静止开始向右匀加速运动,物块A恰好不脱离斜面,则向右加速运动时间t的过程中

A. 重力的冲量为零

B. 重力做功为零

C. 拉力冲量大小为 mgt cotθ

D. 拉力做功为mg2t2cot2θ

 

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