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(1)小球A由静止释放绕O转动过程中物块B未离开地面,则物块B的质量应满足什么条件.
(2)巧若保持A的质量不变,将B换成质量也为m的物块,使绳OA水平,当小球A由静止释放转到O点正下方时,物块B的速度大小为v,求小球A的速度大小和方向(设A未碰到地面,方向用三角函数表示)
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(1)M
B
≥3N (2)
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如图7-7-10所示,质量分别为
m
和2
m
的两个小物体可视为质点,用轻质细线连接,跨过光滑圆柱体,轻的着地,重的恰好与圆心一样高.若无初速度地释放,则物体
m
上升的最大高度为多少?
图7-7-10
如图所示,光滑的水平导轨MN右端N处与水平传送带理想连接,传送带长度L=0.8m,皮带以恒定速率v=3.0m/s向右匀速运动。传送带的右端处平滑连接着一个在竖直平面内、半径为R=0.4m的光滑半圆轨道PQ,两个质量均为m=0.2kg的滑块A、B置于水平导轨MN上,开始时滑块A、B之间用细绳相连,其间有一压缩的轻弹簧,系统处于静止状态。现使细绳断开,弹簧伸展,滑块B脱离弹簧后滑上传送带,从右端滑出并沿半圆轨道运动到最高点Q后水平飞出,又正好落回N点。已知滑块B与传送带之间的动摩擦因数μ=
,取g=10m/s
2
。求:
(1)滑块B到达Q点时速度的大小;
(2)滑块B在半圆轨道P处对轨道的压力;
(3)压缩的轻弹簧的弹性势能E
p
。
(1)振子的最大速度。
(2)振子从A位置开始第一次到平衡位置的过程中回复力的冲量及回复力对物体所做的功。
(1)
B
物块着地后,
A
向上运动过程中的最大速度
υ
1
;
(2)
B
物块着地到
B
物块恰能离开地面但不继续上升的过程中,
A
物块运动的位移Δ
x
;
(3)第二次将前面所述弹簧锁定状态下的
A
、
B
两物块,如图所示放到地面上,将厚度不计,质量也为m的物体C从距A某一高度处由静止释放,C与A碰撞瞬间结为一体,成为物体D,同时解除弹簧锁定,在随后的过程中
B
物块恰能离开地面但不继续上升,求C距A高度h为多少处释放?当弹簧恢复到原长时
D
物块运动的速度
υ
D
为多少?
如图12所示,在距水平地面高为
h
处有一半径为
R
的1/4圆弧轨道,圆弧轨道位于竖直平面内,轨道光滑且末端水平,在轨道的末端静置一质量为
m
的小滑块
A
。现使另一质量为
m
的小滑块
B
从轨道的最高点由静止释放,并在轨道的最低点与滑块
A
发生碰撞,碰后粘合为一个小滑块
C
。已知重力加速度为
g
。求:
(1)滑块
C
对轨道末端的压力大小。
(2)滑块
C
在水平地面上的落地点与轨道末端的水平距离。
特种兵过山谷的一种方法可简化为图示情景。将一根长为2
d
的不可伸长的细绳两端固定在相距为
d
的
A
、
B
两等高点,绳上挂一小滑轮
P
,战士们相互配合,沿着绳子滑到对面。如图所示,战士甲(图中未画出)水平拉住滑轮,质量为
m
的战士乙吊在滑轮上,脚离地,处于静止状态,此时
AP
竖直,然后战士甲将滑轮从静止状态释放,若不计滑轮摩擦及空气阻力,也不计绳与滑轮的质量,求:
(1)战士甲释放前对滑轮的水平拉力
F
;
(2)战士乙滑动过程中的最大速度。
质量为
m
1
=1.0k
g
和
m
2
(未知)的两个物体在光滑的水平面上正碰,碰撞时间不计,其χ-
t
(位移-时间) 图象如图所示,试通过计算回答下列问题:
(1)
m
2
等于多少千克?
(2)质量为
m
1
的物体在碰撞过程中动量变化量是多少?
(3)碰撞过程是弹性碰撞还是非弹性碰撞?
关 闭
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