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如图所示,一轻弹簧的左端固定在竖直墙壁上,右端自由伸长,一滑块以初速度v0在粗糙...

如图所示,一轻弹簧的左端固定在竖直墙壁上,右端自由伸长,一滑块以初速度v0在粗糙的水平面上向左滑行,先是压缩弹簧,后又被弹回。已知滑块与水平面间的动摩擦因数为μ,则从滑块接触弹簧到将弹簧压缩到最短的过程中,选地面为零势能面,滑块的加速度a、滑块的动能Ek、系统的机械能E和因摩擦产生的热量Q与弹簧形变量x间的关系图象正确的是(  )

A. B.

C. D.

 

C 【解析】 A.设滑块受到的摩擦力为,弹簧的弹力为 选取初速度的方向为正方向,则滑块的加速度为 可知与的关系是不过坐标原点的直线,故A错误; B.当弹簧的压缩量为时,弹簧的弹性势能为 所以滑块克服弹簧的弹力做功 克服摩擦力做功 对滑块由动能定理可得 即有 动能为的二次函数,是一条曲线,故B错误; C.滑块克服弹簧做的功转化为弹簧的弹性势能,所以系统的机械能 即系统的机械能与之间的关系为斜率为负的一次函数,故C正确; D.因摩擦产生的内能为 因摩擦产生的热量与弹簧形变量成正比,是过坐标原点的直线,故D错误; 故选C。  
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20191271055分,我国在太原卫星发射中心用快舟一号甲运载火箭,成功将吉林一号高分02B卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,绕地球做匀速圆周运动。已知地球质量为M、引力常最为G,卫星与地心的连线在时间t(小于其运动周期)内扫过的面积为S,则卫星绕地球运动的轨道半径为(  )

A. B. C. D.

 

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已知氢原子能级公式为,其中n=12称为量子数,A为已知常量;要想使氢原子量子数为n的激发态的电子脱离原子核的束缚变为白由电子所需的能量大于由量子数为n的激发态向澈发态跃迁时放出的能量,则n的最小值为(  )

A.2 B.3 C.4 D.5

 

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如图所示,质量M=0.6kg的滑板静止在光滑水平面上,其左端C距锁定装置D的水平距离l=0.5m,滑板的上表面由粗糙水平面和光滑圆弧面在B点平滑连接而成,粗糙水平面长L=4m,圆弧的半径R=0.3m.现让一质量m=0.3kg,可视为质点的小滑块以大小.方向水平向左的初速度滑上滑板的右端A.若滑板到达D处即被锁定,滑块返回B点时装置D即刻解锁,已知滑块与滑板间的动摩擦因数μ=0.2,重力加速度g=10m/s2.求:

1)滑板到达D处前瞬间的速率;

2)滑块到达最大高度时与圆弧顶点P的距离;

3)滑块与滑板间摩擦产生的总热量;

 

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某种弹射装置的示意图如图所示,光滑的水平导轨右端处与倾斜传送带理想连接,传送带长度,传送带以恒定速度顺时针转动,三个质量均为的滑块置于水平导轨上,滑块之间有一段轻弹簧刚好处于原长,滑块与轻弹簧连接,滑块未连接弹簧,滑块处于静止状态且离点足够远,现让滑块以初速度沿滑块连线方向向滑块运动,滑块碰撞后粘合在一起,碰撞时间极短。滑块脱离弹簧后滑上倾角的传送带,并从顶端沿传送带方向滑出斜抛落至地面上。已知滑块与传送带之间的动摩擦因数,取重力加速度。求:

(1)滑块碰撞时损失的机械能;

(2)滑块刚滑上传送带时的速度;

(3)滑块在传送带上因摩擦产生的热量

 

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如图所示,在某电视台举办的冲关游戏中,是处于竖直平面内的光滑圆弧轨道。半径是长度为的水平传送带,是长度为的水平粗糙轨道,轨道与传送带平滑连接,参赛者抱紧滑板从处由静止下滑。参赛者和滑板可视为质点,参赛者质量,滑板质量可忽略,已知滑板与传送带、水平轨道的动摩擦因数分别为,求:

(1)参赛者运动到圆弧轨道处对轨道的压力大小;

(2)若参赛者恰好能运动至点,求传送带运转速率及方向。

 

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