题目内容
6.分析 滑块恰好可以到达圆弧轨道的最高点,则到达最高点时,竖直方向速度为零,根据水平方向动量守恒和能量守恒列式即可求解.
解答 解:滑块与物块在水平方向动量守恒:mv0=(M+m)v共
根据能量守恒有:$\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}=\frac{1}{2}(M+m){{v}_{共}}^{2}$+μmgR+mgR
代入数据求解得${v}_{0}=\sqrt{66}m/s$
答:物块滑上水平轨道时的初速度为$\sqrt{66}m/s$
点评 本题是系统水平方向动量守恒和能量守恒的问题,应用动量守恒时一定要注意方向问题.
练习册系列答案
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16.
如图所示,光滑圆环可绕竖直轴O1O2旋转,在圆环上套一个小球,实验时发现,增大圆环转速,小球在圆环上的位置升高,但无论圆环转速多大,小球都不能上升到与圆心O等高的N点.现让小球带上正电荷,下列措施可以让小球上升到N点的是( )
| A. | 在空间加上水平向左的匀强磁场 | |
| B. | 在空间加上竖直向上的匀强电场 | |
| C. | 在空间加上方向由圆心O向外的磁场 | |
| D. | 在圆心O点放一个带负电的点电荷 |
17.
用如图所示的装置研究光电效应现象.所用光子能量为2.75eV的光照射到光电管上时发生了光电效应,电流表G的示数不为零;移动变阻器的触点c,发现当电压表的示数大于或等于1.7V时,电流表示数为0,则下列说法正确的是( )
| A. | 光电管阴极的逸出功为1.05eV | |
| B. | 电键S断开后,有电流流过电流表G | |
| C. | 光电子的最大初动能为1.05eV | |
| D. | 保证入射光强度相同,改用能量为2.5eV的光子照射,电流表G也有电流,但电流较大 | |
| E. | 当滑动触头向a端滑动时,反向电压越大,电流越大 |
14.
在光滑水平桌面中央固定一边长为0.3m的小正三棱柱abc,俯视如图.长度为L=1m的细线,一端固定在a点,另一端拴住一个质量为m=0.5kg、不计大小的小球.初始时刻,把细线拉直在ca的延长线上,并给小球以v0=2m/s且垂直于细线方向的水平速度,由于光滑棱柱的存在,细线逐渐缠绕在棱柱上.不计细线与三棱柱碰撞过程中的能量损失,已知细线所能承受的最大张力为7N,小球从图示位置运动至细线刚好断裂时( )
| A. | 小球的速度大小保持不变 | B. | 小球的速度逐渐减小 | ||
| C. | 小球运动时间为0.7πs | D. | 小球位移为0.9 m |
1.一定质量的理想气体膨胀对外做功100J,同时从外界吸收了120J的热量,则( )
| A. | 气体的内能减少20J | B. | 气体的内能增加220J | ||
| C. | 气体的温度降低 | D. | 气体的温度升高 |
6.
如表列出了某种型号轿车的部分数据,表格右侧图为轿车中用于改变车速的挡位,手推变速杆到达不同挡位可获得不同的运行速度,从“1~5”逐挡速度增大,R是倒车挡.试问若轿车要以最大动力上坡,变速杆应推至哪一挡?若该车以额定功率和最高速度运行时,轿车的牵引力为多大?回答这两个问题你选择下列哪个答案( )
| 长/mm×宽/mm×高/mm | 4871×1835×1460 |
| 净重/kg | 1500 |
| 发动机排量(L) | 2.2 |
| 最高时速(m/s) | 70 |
| 额定功率(kw) | 140 |
| A. | “1”档、2000N | B. | “5”档、2000N | C. | “1”档、4000N | D. | “5”档、8000N |
7.关于静摩擦力的说法,下列正确的是( )
| A. | 静摩擦力的方向总是与物体的运动方向相反 | |
| B. | 静摩擦力的方向总是与物体的相对运动趋势方向相反 | |
| C. | 静止的物体不可能受滑动摩擦力 | |
| D. | 正压力越大,静摩擦力越大 |