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以10m/s的初速度从10m高的塔上抛出一颗石子,不计空气阻力,求石子落地时速度的大小.(取
g
=10m/s
2
)。
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两根长直轨道与一半径为
R
的半圆型圆弧轨道相接于A、C两点,B点为轨道最低点,O为圆心,轨道各处光滑且固定在竖直平面内。质量均为
m
的两小环P、Q用长为
R
的轻杆连接在一起,套在轨道上。将MN两环从距离地面2
R
处由静止释放,整个过程中轻杆和轨道始终不接触,重力加速度为
g
,求:
(1)当P环运动到B点时,系统减少的重力势能△
E
P
;
(2)当P环运动到B点时的速度
v
;
(3)在运动过程中,P环能达到的最大速度
v
m
;
(4)若将杆换成长
,P环仍从原处由静止释放,经过半圆型底部再次上升后,P环能达到的最大高度
H
。
(选考题)(13分)如图所示,由细管道组成的竖直轨道,其圆形部分半径分别是
R
和
,质量为
m
的小球通过这段轨道时,在
A
处刚好对管壁无压力,在
B
点处对内轨道的压力为
.求由
A
运动到
B
的过程
中摩擦力对小球做的功.
(10分)如图8所示,光滑坡道顶端距水平面高度为
h
,质量为
m
的小物块
A
从坡道顶端由静止滑下,进入水平面上的滑道时无机械能损失,为使
A
制动,将轻弹簧的一端固定在水平滑道延长线
M
处的墙上,另一端恰位于滑道的末端
O
点.已知在
OM
段,物块
A
与水平面间的动摩擦因数均为μ,其余各处的摩擦不计,重力加速度为
g
,求:
(1)物块滑到
O
点时的速度大小;
(2)弹簧为最大压缩量
d
时的弹性势能(设弹簧处于原长时弹性势能为零)
(3)若物块
A
能够被弹回到坡道上,则它能够上升的最大高度是多少?
高台滑雪以其惊险刺激而闻名,运动员在空中的飞跃姿势具有很强的观赏性。某滑雪轨道的完整结构可以简化成如图所示的示意图。其中
AB
段是助滑雪道,倾角
α=
30°,
BC
段是水平起跳台,
CD
段是着陆雪道,
AB
段与
BC
段圆滑相连,
DE
段是一小段圆弧(其长度可忽略),在
D
、
E
两点分别与
CD
、
EF
相切,
EF
是减速雪道,倾角
θ
=37°。轨道各部分与滑雪板间的动摩擦因数均为
μ=
0.25,图中轨道最高点
A
处的起滑台距起跳台
BC
的竖直高度
h
="10" m。
A
点与
C
点的水平距离
L
1
="20" m. 运动员连同滑雪板的质量
m
=60 kg,滑雪运动员从
A
点由静止开始起滑,通过起跳台从
C
点水平飞出,落在着陆雪道
CD
上后沿斜面下滑到
D
时速度为20m/s. 运动员可视为质点,设运动员在全过程中不使用雪杖助滑,忽略空气阻力的影响,sin37°=0.6,cos37°=0.8. 求:
(1)运动员从
A
点到
C
点的过程中克服摩擦力所做的功;
(2)在着陆雪道
CD
上的着陆位置与
C
点的距离;
(3)从运动员到达
D
点起,经3.0s正好通过减速雪道
EF
上的
G
点,求
EG
之间的距离。
如图甲所示,一半径R=1m、圆心角等于143°的竖直圆弧形光滑轨道,与斜面相切于B处,圆弧轨道的最高点为M,斜面倾角θ=37
0
,t=0时刻有一物块沿斜面上滑,其在斜面上运动的速度变化规律如图乙所示。若物块恰能到达M点,(取g=10m/s
2
,sin37
0
=0.6,cos37
0
=0.8),求:
(1)物块经过B点时的速度
;
(2)物块与斜面间的动摩擦因数
;
(3)AB间的距离
。
如图7-7-10所示,质量为2m和m的可看作质点的小球A、B,用不计质量、不可伸长的细线相连,跨在固定的光滑圆柱两侧.开始时,A球和B球与圆柱轴心同高,然后释放A球,则B球到达最高点时的速率是多大?
图7-7-10
在利用如图所示的装置验证机械能守恒的实验中:
(1)下列操作正确的是____
A.打点计时器应接到直流电
源上
B.打点计时器应竖直固定在铁架台上
C.先释放重物,后接通电源
D.释放重物前,重物应尽量靠近打点计时器
(2)如图为实验中所得的一条纸带,图中所标的为计数点,其中打O点时纸带速度为零。若要验证释放重物至打F点的过程中的机械能守恒,求该过程减少的重力势能,需测量____点与____点的距离;求该过程增加的动能,需测量____点与____点的距离。
以下说法中正确的是 ( )
A.机械能守恒时,物体一定只受重力和弹力作用
B.物体所受的合外力不等于零时,其机械能可能守恒
C.物体做匀速运动时机械能一定守恒
D.物体做匀变速直线运动时,其机械能一定不守恒
关 闭
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