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如图所示,用大小为F的水平恒力,推静放在光滑水平地面A处的小物块,推至B处时物块速度为v,然后改用大小不变、方向相反的力F′推小物块,则小物块再次回到B处时的速度大小为__________,回到A处时的速度大小为_________
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v,
v.
试题分析:根据动能定理可得
,所以回到B处时的速度为
。
设AB相距s,当从A运动到B时有
,当从B运动到A时有
,解得
点评:在应用动能定理解题的时候,一定要分清楚过程始末位置的状态
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如图所示,轻质弹簧竖直放置在水平地面上,它的正上方有一质量为1kg的金属块从距弹簧顶端0.9m高处自由下落,当弹簧被压缩了10cm到达M点时,物体速度达到最大值,此时弹性势能为Ep
M
=5J,后来又下降20cm达到最低点N处,才又反弹上去。不计金属块与弹簧碰撞的能量损失,不考虑空气阻力。(g取10m/s
2
)
(1)试求当物体落到N点时,弹簧的弹性势能Ep
N
为多大?
(2)物体到达M点时动能多大?
如图所示,在场强为E,方向竖直向上的匀强电场中,水平固定一块长方形绝缘薄板。将一质量为m,带有电荷-q的小球,从绝缘板上方距板h高处以速度V
0
竖直向下抛出。小球在运动时,受到大小不变的空气阻力f的作用,且f<(qE+mg),设小球与板碰撞时不损失机械能,且电量不变。求小球在停止运动前所通过的总路程S。
在光滑的水平地面上静止着一个斜面体,其质量为m
2
,斜面是一个光滑的曲面,斜面体高为h,底边长为a,如图所示。今有一个质量为m
1
,(m
2
=nm
1
)的小球从斜面体的顶端自静止开始下滑,小球滑离斜面体的下端时速度在水平方向,则下列说法正确的是
A.小球在下滑中,两者的动量总是大小相等方向相反
B.两者分开时斜面体向左移动的距离是
C.分开时小球和斜面体的速度大小分别是
和
D.小球在下滑中斜面体弹力对它做的功为
两平行板间有水平匀强电场,一根长为
L
=0.1m,不可伸长的不导电细绳的一端连着一个质量为
m
=0.1g、带电量为
q
=5x10
-6
C的小球,另一端固定于
O
点.把小球拉起直至细线与电场线平行,然后无初速度释放.已知小球摆到最低点的另一侧,线与竖直方向的最大夹角为
θ
=37°求
(1) 匀强电场的场强大小
(2)经过最低点时,小球对细线的拉力.
两个质量不等的小铅球A和B,分别从两个高度相同的光滑斜面和圆弧斜坡的顶端由静止滑向底部,如图所示,下列说法正确的是( )
A.下滑过程中重力所做的功相等
B.它们到达底部时动能相等
C.它们到达底部时速率相等
D.它们到达底部时速度相等
如图所示的直角坐标系中,在直线x=-d到y轴区域内存在着水平向右的匀强电场E
1
;在直线x=d到y轴区域存在着两个大小均为E
2
、方向相反的有界匀强电场,其中x轴上方的电场方向沿y轴负方向,x轴下方的电场方向沿y轴正方向。在电场左边界上A
1
(-d,d)到C(-d,0)区域内,连续分布着电量为+q、质量为m的粒子,且均处于静止状态。若处于A
1
点的粒子,在电场力作用下,能恰好从右边电场的边界A
2
(d,-d)处沿x轴正方向射出电场,其轨迹如图。不计粒子的重力及它们间的相互作用。
求:(1)匀强电场的电场强度E
1
与E
2
之比;
(2)在A
1
C间还有哪些位置的粒子,通过电场后也能沿x轴正方向运动。
如图所示,水平固定的小圆盘A,带电量为Q,电势为零,从盘心处O由静止释放一质量为m,带电量为+q的小球,由于电场的作用,小球竖直上升的高度可达盘中心竖直线上的c点,Oc=h,又知道过竖直线上的b点时,小球速度最大,由此可知在Q所形成的电场中,不能确定的物理量是[ ]
A.b点场强
B.c点场强
C.b点电势
D.c点电势
(10分)如图16所示,圆管构成的半圆形竖直轨道固定在水平地面上,轨道半径为R,MN为直径且与水平面垂直,直径略小于圆管内径的小球A以某一初速度冲进轨道,到达半圆轨道最高点M后飞出轨道,落地点到N点的距离为4R.忽略圆管内径,不计空气阻力及各处摩擦,已知重力加速度为g.求:
(1)小球从飞出轨道到落地的时间t.
(2)小球从M点飞出时的速度大小v.
(3)小球在轨道最高点M时对轨道的压力F.
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