如图所示,水平面ab与水平皮带bc平滑相切,左端有一个半径为R的光滑四分之一圆弧cd与皮带水平相切。ab段和bc段的动摩擦因数均为μ=0.5,图中ab=bc=R=0.4 m,物体A和B的质量均为m(可看成质点),皮带逆时针转动的速率恒为v=2 m/s。现给静止在a处的物体A一个水平向左的初速度,物体A运动到b点与物体B碰撞前的速度;正碰后并粘在一起的粘合体速度,以后粘合体沿圆弧向上运动。重力加速度为g=10 m/s2。求:
(1)物体A水平向左初速度的大小和粘合体第一次到达传送带左端c点时的速度大小;
(2)通过计算判断粘合体能否到达d点?若能到达,粘合体到达d点的速度大小。
高三物理解答题简单题
如图所示,水平面ab与水平皮带bc平滑相切,左端有一个半径为R的光滑四分之一圆弧cd与皮带水平相切。ab段和bc段的动摩擦因数均为μ=0.5,图中ab=bc=R=0.4 m,物体A和B的质量均为m(可看成质点),皮带逆时针转动的速率恒为v=2 m/s。现给静止在a处的物体A一个水平向左的初速度,物体A运动到b点与物体B碰撞前的速度;正碰后并粘在一起的粘合体速度,以后粘合体沿圆弧向上运动。重力加速度为g=10 m/s2。求:
(1)物体A水平向左初速度的大小和粘合体第一次到达传送带左端c点时的速度大小;
(2)通过计算判断粘合体能否到达d点?若能到达,粘合体到达d点的速度大小。
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如图所示,水平面AB与水平皮带BC平滑相切,右端有一个半径为R的光滑1/4圆弧CD与皮带水平相切.AB段和BC段的动摩擦因数均为μ=0.5,图中AB=BC=R=0.4m,物体P和Q的质量均为m=1kg(可看成质点),皮带顺时针转动,皮带速率恒为v=2m/s.现给静止在A处物体P一个水平向右的初速度v0=m/s,一段时间后与静止在B处的物体Q发生正碰并粘在一起,以后粘合体沿圆弧向上运动。取g=10m/s2.
(1)求物体P运动到B点与物体Q碰撞前的速度v1;
(2)当粘合体第一次到达传送带末端C点时的速度v2;
(3)通过计算判断粘合体能否到达D点?
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如图所示,水平面AB与水平皮带BC平滑相切,右端有一个半径为R的光滑1/4圆弧CD与皮带水平相切.AB段和BC段的动摩擦因数均为μ=0.5,图中AB=BC=R=0.4m,物体P和Q的质量均为m=1kg(可看成质点),P带了电荷量为q的正电荷,且电荷量不会转移,皮带顺时针转动,皮带速率恒为v=2m/s.现给静止在A处物体P一个水平向右的初速度,一段时间后与静止在B处的物体Q发生正碰并粘在一起,以后粘合体恰能到达圆弧的D点.取g=10m/s2.
(1)求物体P的初速度v0;
(2)当粘合体第一次离开皮带后,在皮带所在的BC处加上竖直向下的匀强电场E,且qE=3mg,求粘合体第二次回到圆弧上所能达到的最大高度h是多大.
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如图所示,光滑斜面AB与一段粗糙的水平轨道BC通过光滑的圆弧平滑连接,水平轨道的右端与半径为R的光滑半圆弧轨道CDE相切。两质量相同的小物块P和Q分别置于斜面某一高度处和水平轨道的左端B点。现由静止释放P物块,当其滑至斜面底端通过光滑圆弧段之后与小物块Q发生碰撞,碰撞之后粘在一起沿水平轨道向右运动。已知两物块与水平轨道BC之间的动摩擦因数均为μ=0.5,BC长度为3R,重力加速度为g,两小物块均可视为质点。若两物块能到达圆弧轨道的最高点E,求小物块P释放点的最小高度h。
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如图所示,质量为m的小车静止于光滑水平面,车上半径为R的四分之一光滑圆弧轨道和水平光滑轨道平滑连接,另一个质量也为m的小球以水平初速度v0从小车左端进入水平轨道,整个过程中不考虑系统机械能损失,则下列说法正确的是( )
A. 小球运动到最高点的速度为零
B. 小球最终离开小车后向右做平抛运动
C. 小车能获得的最大速度为
D. 若时小球能到达圆弧轨道最高点P
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如图,固定的水平光滑平行轨道左端接有一个R=2Ω的定值电阻,右端与竖直面内的圆弧形光滑金属轨道NP、N′P′平滑连接于N、N′点,两圆弧轨道的半径均为r=0.5m,水平轨道间距L=1m,矩形MNN′M′区域内有竖直向下的匀强磁场,磁感应强度B=1T,宽度d=1m。质量m=0.2kg,电阻R0=0.5Ω的导体棒ab从水平轨道上距磁场左边界s处,在水平恒力F的作用下由静止开始运动。若导体棒运动过程中始终与轨道垂直并接触良好,进入磁场后做匀速运动,当运动至NN′时撤去F,导体棒能运动到的最高点距水平轨道的高度h=1.25m。空气阻力不计,重力加速度g=10m/s2。求:
(1)力F的大小及s的大小;
(2)若其他条件不变,导体棒运动至MM′时撤去F,导体棒运动到NN′时速度为m/s。
①请分析导体棒在磁场中的运动情况;
②将圆弧轨道补为光滑半圆弧轨道,请分析说明导体棒能否运动到半圆轨道最高点;
③求导体棒在磁场区域运动过程中,定值电阻R上产生的焦耳热。
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如图所示,质量M=1kg的木板置于足够长的水平合上,木板的左端与平台左端对齐。在平台的左侧有一水平面,水平面上有一固定的滑块,滑块的上表面有一段光滑水平面和一段光滑圆弧PQ,圆弧和水平面平滑相切于P点,圆弧半径R=1m,所对圆心角为θ=37°,滑块上表面左端有一质量m=2kg的小物块,小物块和滑块左端的固定直挡板间有一根压缩的轻弹簧,小物块和挡板间通过细线连接。Q点与平台间的高度差为h=0.45m。现剪断细线,小物块滑到P点时已经与弹簧脱离,小物块从Q点飞出后恰好沿水平方向从木板左端滑上木板。木板长x=2.5m,小物块与木板间的动摩擦因数μ1=0.2,木板与平台间以及小物块与平台间的动摩擦因数均为μ2=0.1。设小物块滑到平台的瞬间速度没有变化,木板的厚度不计。取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:
(1)小物块在Q点时对滑块的压力大小;
(2)弹簧的最大弹性势能;
(3)小物块滑离木板后,木板的右端与小物块间的最大距离。
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如图所示,水平面OABC与水平皮带CD平滑相切,右端有一个半径为R的光滑半圆其它所在处的摩擦因数均为,图中,其中CD略为大于R,物体P和Q的质量均为m(可看成质点),P带了电荷量为q的正电荷,且电荷量不会转移,皮带顺时针转动,皮带速率恒,现给物体P一个水平向左的初始速度,然后经弹簧反弹后与物体Q发生正碰并粘在一起(除碰弹簧无机械能损失外,其它碰撞都不反弹),恰好能不脱离圆弧且能再次返回到皮带上,当物体第一次离开皮带后,在皮带所在处(CD处)加上竖直向下的匀强电场E,qE=2mg,试求:
(1)物体P的初始速度和弹簧的最大弹性势能分别多大?
(2)物体最终能否回到圆弧上,如能求出物体在圆弧上最终所能达到的高度;如不能,求出物体最终所在的位置。
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如图所示,水平面OABC与水平皮带CD平滑相切,右端有一个半径为R的光滑半圆其它所在处的摩擦因数均为,图中,其中CD略为大于R,物体P和Q的质量均为m(可看成质点),P带了电荷量为q的正电荷,且电荷量不会转移,皮带顺时针转动,皮带速率恒,现给物体P一个水平向左的初始速度,然后经弹簧反弹后与物体Q发生正碰并粘在一起(除碰弹簧无机械能损失外,其它碰撞都不反弹),恰好能不脱离圆弧且能再次返回到皮带上,当物体第一次离开皮带后,在皮带所在处(CD处)加上竖直向下的匀强电场E,qE=2mg,试求:
(1)物体P的初始速度和弹簧的最大弹性势能分别多大?
(2)物体最终能否回到圆弧上,如能求出物体在圆弧上最终所能达到的高度;如不能,求出物体最终所在的位置。
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如图所示,半径的四分之一光滑圆弧轨道最低点与水平传送带平滑连接,传送带皮带轮的半径,转速为,可视为质点的物块从轨道顶端由静止下滑,物块与传送带间的动摩擦因数为已知物块的质量,两皮带轮间的距离,传送带不打滑,重力加速度求:
传送带的速度;
物块滑到圆弧轨道底端时所受到轨道作用力的大小;
物块在水平传送带上的运动时间。
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