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从高度为h处上抛一质量为m的小球,球到达最高点时的速度为V
1
,落地时的速度为V
2
,不计空气阻力,抛球时所做的功为( )
A.
mv
1
2
B.
mv
1
2
- mgh
C.
mv
2
2
- mgh
D.
mv
2
2
-
mv
1
2
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C
从抛出到落地根据动能定理有
Ek为抛出时的动能,抛球时做功等于动能的变化量Ek大小,所以C对;
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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。
竖直平面内有两个半径不同的半圆形光滑轨道,如图所示,A、M、B三点位于同一水平面上,C、D分别为两轨道的最低点,将两个质量不相同的小球分别从A、B处同时无初速释放,则
A.通过C、D时,两球的速度大小相等
B.通过C、D时,两球的机械能大小相等
C.通过C、D时,两球的加速度大小相等
D.通过C、D时,两球对轨道的压力大小相等
(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.
(8分) 如图7-8所示,质量为m的物体以某一初速v
0
从A点向下沿光滑的轨道运动,不计空气阻力,若物体通过最低点B的速度为3
,求:
(1)物体在A点时的速度;(2)物体离开C点后还能上升多高
倾角为30°的足够长光滑斜面下端与一足够长光滑水平面相接,连接处用一光滑小圆弧过渡,斜面上距水平面高度分别为h
1
="5" m和h
2
="0.2" m的两点上,各固定一小球A和B.某时刻由静止开始释放A球,经过一段时间t后,同样由静止开始释放B球.g取10 m/s
2
,则:
(1)为了保证A、B两球不会在斜面上相碰,t最长不能超过多少?
(2)在满足(1)的情况下,为了保证两球在水平面上的碰撞次数不少于两次,两球的质量m
A
和m
B
应满足什么条件?(假设两球的碰撞过程没有能量损失)
在篮球赛中经常有这样的场面:在比赛即将结束时,运动员把球投出且准确命中,获得胜利.设运动员投篮过程中以篮球做功为W,出手时篮球的高度为h
1
,篮框距地面的高度为h
2
,篮球的质量为m,不计空气阻力,则篮球进框时的动能为( )
A.mgh
1
+mgh
2
-W
B.W+mgh
2
-mgh
1
C.W+mgh
1
-mgh
2
D.mgh
2
-mgh
1
-W
如图4所示,板长为l,板的B端静放有质量为m的小物体P,物体与板间的动摩擦因数为μ,开始时板水平,若缓慢转过一个小角度α的过程中,物体保持与板相对静止,则这个过程中 ( )
A.摩擦力对P做功为μmgcosα·l(1-cosα)
B.摩擦力对P做功为mgsinα·l(1-cosα)
C.支持力对P做功为mglsinα
D.板对P做功为mglsinα
(2010·四川卷)25.(20分)如图所示,空间有场强
的竖直向下的匀强电场,长
的不可伸长的轻绳一端固定于O点,另一端系一质量
的不带电小球
,拉起小球至绳水平后,无初速释放。另一电荷量
、质量与
相同的小球
,以速度
水平抛出,经时间
与小球
与
点下方一足够大的平板相遇。不计空气阻力,小球均可视为质点,取
。
(1)求碰撞前瞬间小球
的速度。
(2)若小球
经过路
到达平板,此时速度恰好为0,求所加的恒力。
(3)若施加恒力后,保持平板垂直于纸面且与水平面的夹角不变,在
点下方面任意改变平板位置,小球
均能与平板正碰,求出所有满足条件的恒力。
关 闭
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