题目内容
| 如图所示,小物块m 从P点进入半球面,若m的速度大小不变,则从P点运动到最低点的过程中 |
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A.m所受的弹力减小 B.m所受的摩擦力大小不变 C.m所受的合力增大 D.半球面的最低点最光滑 |
试题答案
D
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如图所示,小物块m 从P点进入半球面,若m的速度大小不变,则从P点运动到最低点的过程中( )

A.m所受的弹力减小
B.m所受的摩擦力大小不变
C.m所受的合力增大
D.半球面的最低点最光滑
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A.m所受的弹力减小
B.m所受的摩擦力大小不变
C.m所受的合力增大
D.半球面的最低点最光滑
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如图所示,小物块m 从P点进入半球面,若m的速度大小不变,则从P点运动到最低点的过程中( )

A.m所受的弹力减小
B.m所受的摩擦力大小不变
C.m所受的合力增大
D.半球面的最低点最光滑
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A.m所受的弹力减小
B.m所受的摩擦力大小不变
C.m所受的合力增大
D.半球面的最低点最光滑
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如图所示,小物块m 从P点进入半球面,若m的速度大小不变,则从P点运动到最低点的过程中
- A.m所受的弹力减小
- B.m所受的摩擦力大小不变
- C.m所受的合力增大
- D.半球面的最低点最光滑
如图所示,小物块m 从P点进入半球面,若m的速度大小不变,则从P点运动到最低点的过程中
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A.m所受的弹力减小
B.m所受的摩擦力大小不变
C.m所受的合力增大
D.半球面的最低点最光滑
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B.m所受的摩擦力大小不变
C.m所受的合力增大
D.半球面的最低点最光滑
(1)求物块到达Q点时的速度大小(保留根号).
(2)判断物块经过Q点后能否沿圆周轨道运动.简单说明理由.
(3)若物块从A水平抛出的水平位移大小为4m,求物块在A点时对圆轨道的压力.
如图所示,质量m=1.0kg的小物块从P点随传送带运动到A点后,以v1=3m/s的速度被水平抛出.小物块恰好无碰撞地沿圆弧切线从B点进入竖直光滑圆弧轨道下滑.已知圆弧半径R=1.0m,B、C为圆弧的两端点,其连线水平,轨道最低点为O,A点距水平面的高度h=0.80m.试求:(取sin53°=0.8,cos53°=0.6)

(1)小物块落到B点时的速度大小v2; 弧BOC对应的圆心角θ的大小
(2)小物块经过O点时,速度大小v3,轨道对它的支持力大小FN;
(3)若小物块离开C点后恰能无碰撞地沿固定斜面向上运动,0.8s后经过D点,物块与斜面间的动摩擦因数为μ1=
.求斜面上CD间的距离SCD.
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(1)小物块落到B点时的速度大小v2; 弧BOC对应的圆心角θ的大小
(2)小物块经过O点时,速度大小v3,轨道对它的支持力大小FN;
(3)若小物块离开C点后恰能无碰撞地沿固定斜面向上运动,0.8s后经过D点,物块与斜面间的动摩擦因数为μ1=
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如图所示,PR是一块长为L=4 m的绝缘平板固定在水平地面上,整个空间有一个平行于PR的匀强电场E,在板的右半部分有一个垂直于纸面向外的匀强磁场B,一个质量为m=0.1 kg,带电量为q=0.5 C的物体,从板的P端由静止开始在电场力和摩擦力的作用下向右做匀加速运动,进入磁场后恰能做匀速运动。当物体碰到板R端的挡板后被弹回,若在碰撞瞬间撤去电场,物体返回时在磁场中仍做匀速运动,离开磁场后做匀减速运动停在C点,PC=L/4,物体与平板间的动摩擦因数为μ=0.4,取g=10m/s2 ,求:
判断物体带电性质,正电荷还是负电荷?
物体与挡板碰撞前后的速度v1和v2
磁感应强度B的大小
电场强度E的大小和方向
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如图所示,水平轨道上,轻弹簧左端固定,自然状态时右端位于P点。现用一质量m=0.1kg的小物块 (视为质点)将弹簧压缩后释放,物块经过P点时的速度v0=18m/s,经过水平轨道右端Q点后恰好沿半圆轨道的切线进入竖直固定的圆轨道,最后滑上质量M=0.9kg的长木板(木板足够长,物块滑上去不会从木板上掉下来)。已知PQ间的距离l=1m,竖直半圆轨道光滑且半径R=1m,物块与水平轨道间的动摩擦因数??1=0.15,与木板间的动摩擦因数??2=0.2,木板与水平地面间的动摩擦因数??3=0.01,取g=10m/s2。
(1)判断物块经过Q点后能否沿圆周轨道运动;
(2)求木板滑行的最大距离x。
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