题目
题型:不详难度:来源:
(1)滑块到达B端时,轨道对它支持力的大小;
(2)车被锁定时,车右端距轨道B端的距离.
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答案
由动能定理,得 mgR=
1 |
2 |
2gR |
由牛顿第二定律得:N-mg=m
v2 |
R |
联立两式得,N=3mg=30N.
(2)当滑块滑上小车后,做匀减速直线运动,小车做匀加速运动,由牛顿第二定律得,
对滑块:-μmgma1
对小车:μmg=Ma2
解得,a1=-3m/s2,a2=1m/s2
设经时间t两者达到共同速度,则有v+a1t=a2t
解得 t=1s
由于t=1s<1.5s,所以小车还未被锁定,则有共同速度为v′=a2t=1m/s
故小车被锁定时,车右端距轨道B端的距离为S=
1 |
2 |
代入解得 S=1m.
答:(1)滑块到达B端时,轨道对它支持力的大小为3mg;
(2)车被锁定时,车右端距轨道B端的距离是1m.
核心考点
试题【如图所示,AB为半径R=0.8m的1/4光滑圆弧轨道,下端B恰与小车右端平滑对接.小车质量M=3kg,车长L=2.06m,车上表面距地面的高度h=0.2m.现有】;主要考察你对向心力与向心加速度等知识点的理解。[详细]
举一反三
(1)可见星A所受暗星B的引力FA可等效为位于O点处质量为m"的星体(视为质点)对它的引力,设A和B的质量分别为m1、m2.试求m′(用m1、m2表示)
(2)求暗星B的质量m2与可见星A的速率v、运行周期T和质量m1之间的关系式.
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(1)A在半圆形轨道的最高点c处时的速度大小;
(2)A刚过半圆形轨道最低点b时,对轨道的压力大小;
(3)烧断细线前,弹簧的弹性势能.
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(1)小球从A点做平抛运动的初速度v0的大小;
(2)在D点处管壁对小球的作用力N;
(3)小球在圆管中运动时克服阻力做的功Wf.
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A.小球通过最高点时速度为0 | ||
B.小球通过最高点时速度为
| ||
C.小球开始运动时绳对小球拉力为
| ||
D.小球过最高点时绳对小球的拉力为0 |
E1 |
2 |
q |
m |
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(1)带电微粒运动到C点的纵坐标值h及电场强度E1;
(2)+x轴上有一点D,OD=OC,若带电微粒在通过C点后的运动过程中不再越过y轴,要使其恰能沿x轴正方向通过D点,求磁感应强度B0及其磁场的变化周期T0为多少?
(3)要使带电微粒通过C点后的运动过程中不再越过y轴,求交变磁场磁感应强度B0和变化周期T0的乘积B0 T0应满足的关系?
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