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  • 1. (2024高三下·仁义月考) 如图所示,小物块甲紧靠轨道BCD静置于光滑水平面上,轨道BCD由水平轨道CD及与CD相切于C的光滑 圆弧轨道组成,圆弧轨道的半径为R。现将小物块乙(视为质点)从B点正上方到B点高度为RP点由静止释放,乙从B点沿切线方向进入圆弧轨道,恰好不会从水平轨道CD的左端D点掉落。已知甲、乙以及轨道BCD的质量相同,乙与CD间的动摩擦因数μ=0.5,重力加速度大小为g。求:

    1. (1) 乙通过C点时的速度大小v1
    2. (2) CD的长度L以及乙在CD上滑行的时间t
    3. (3) 在乙从B点开始滑到D点的时间内,轨道BCD的位移大小x
  • 1. (2024高二下·杭州月考) 如图所示,质量为、半径为的四分之一光滑圆弧体静止在光滑的水平面上,质量为的小球可视为质点从圆弧体的最高点由静止释放,已知重力加速度为 , 则小球下滑过程中( )
    A . 小球和圆弧体组成的系统动量守恒 B . 小球的机械能守恒
    C . 小球运动到最低点时速度大小为 D . 小球运动到最低点时速度大小为
  • 1. (2024高二下·杭州月考) 如图所示,在水平地面上竖直放置某一游戏装置,它由粗糙倾斜传送带和“S”型光滑圆形细管道平滑连接组成,两段圆弧管道半径为BD等高,图中角均为37°,E点出口水平,与圆弧相切,传送带长为 , 传送带速度B点离地面的高度 , 质量小物块无初速放上传送带A点,运动到B然后进入“S”光滑细圆管道,小物块大小略为小于管道,最后从管道水平出口E点水平飞出。小物块与传送带间的动摩擦因数。求:

    1. (1) 小物块到达B点的速度;
    2. (2) 小物块到达管道最高点C对管道的压力;
    3. (3) 在管道的E点放置一个质量的小球,小物块到达E点与小球发生弹性碰撞,落地时小物块与小球的距离。
  • 1. (2024高二下·杭州月考)  如图所示,由金属和绝缘部件组成的无限长光滑平行导轨,其间距为 , 金属导轨中间嵌有两段由绝缘材料制成的导轨M、N(图中用黑实体表示),导轨左端连有电动势的电源.质量 , 电阻的三根相同导体棒ab、cd和ef垂直导轨放置,其中cd用两根很长的轻质绝缘细线悬挂,刚好与导轨接触且无挤压.ghkj是一个置于金属导轨上的“”型导体线框,由三根导体棒组成,每根棒质量均为m,电阻均为R,长度均为L.若ef棒与线框ghkj相碰则连接成一个正方形导体框,初始时,导体棒和线框均静止在金属导轨上.导轨上方有三个方向垂直于导轨平面向下的有界匀强磁场:紧靠绝缘导轨M左侧的区域Ⅰ中有磁感应强度为的磁场;区域Ⅱ中有磁感应强度为的磁场,cd棒紧靠区域Ⅱ的左边界放置;紧靠绝缘导轨N右侧的区域Ⅲ中有宽度为L、磁感应强度为的磁场.初始时ef处于区域Ⅱ中,区域Ⅱ、Ⅲ位于绝缘导轨N两侧.导体线框gj两点紧靠区域Ⅲ的左边界,闭合开关S,ab棒启动,进入绝缘轨道M之前已做匀速运动.导体棒ab和cd相碰后结合在一起形成“联动二棒”,与导轨短暂接触后即向右上方摆起,摆起的最大高度为 , 到达最高点后不再下落,同时发现ef棒向右运动,进入区域Ⅲ.不计其他电阻.求:

    1. (1) ab棒匀速运动时的速度;
    2. (2) ef棒离开区域Ⅱ时的速度
    3. (3) “”导体线框能产生的焦耳热。
  • 1. (2024高三下·汉寿月考)  如图甲所示,质量m=1.0kg的滑块静止在粗糙的水平面上,在滑块右端施加一水平向右、大小按图乙所示随时间变化的拉力F,6s末撤去力F,若滑块与水平面间的动摩擦因数μ=0.4,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度大小g=10m/s2 , 则下列说法正确的是(  )

    A . t=1s时滑块所受的摩擦力大小为 B . 3s末滑块的动量为 C . 6s末滑块的速度大小为7.5m/s D . 撤去力F后,再经历滑块重新静止
  • 1. (2024高三下·汉寿月考) 如图所示,桌面上固定有一半径为R的水平光滑圆轨道,M、N为轨道上的两点,且位于同一直径上,P为MN段的中点。在P点处有一加速器(大小可忽略),小球每次经过P点后,其速度大小都增加v0。质量为m的小球1从N处以初速度v0沿轨道逆时针运动,与静止在M处的小球2发生第一次弹性碰撞,碰后瞬间两球速度大小相等。忽略每次碰撞时间。求:

    1. (1) 球1第一次经过P点后瞬间向心力的大小;
    2. (2) 球2的质量;
    3. (3) 两球从第一次碰撞到第二次碰撞所用时间。
  • 1. (2024高三下·重庆市月考)  实验室有两个完全一样的铅球,某同学将两球从图甲中左、右两个圆筒的正上方相同高度处同时静止释放,两球分别与左、右两个筒的底部发生碰撞并反弹。已知左筒底部为钢板,右筒底部为泡沫,用压力传感器同时测出撞击力随时间变化的曲线①②,如图乙所示,则(  )

    A . 曲线②代表左球的碰撞情况 B . 两小球到达圆筒底部时,碰前的动量相等 C . 自碰撞过程中,两小球所受重力的冲量相等 D . 若测得曲线①②与时间轴围成的面积相等,则曲线①对应的小球碰后反弹速度更大
  • 1. (2024高三下·湖北模拟)  2030年以后,我国航天领域将进一步向深空进行探索。在某一星球表面的试验基地中,可以人员进行如下研究,光滑水平桌面上放一四分之一光滑圆弧轨道,半径 , 质量。一个质量为的小球从圆弧轨道顶端沿轨道静止释放,测得小球离开圆弧轨道时的速度大小为2m/s。已知地球的表面的重力加速度 , 该星球的半径大小为地球半径的1.5倍,忽略星球的自转,则下列说法正确的是(    )

    A . 该星球表面的重力加速度大小为 B . 该星球的质量与地球质量之比为4∶3 C . 该星球与地球的第一宇宙速度之比为 D . 该星球与地球的平均密度之比为9∶2
  • 1. (2024高三下·襄阳模拟)  气体在流动时会出现分层流动的现象即层流(laminar flow),不同流层的气体流速不同。相邻两流层间有粘滞力,产生粘滞力的原因可以用简单模型解释:如图,某气体流动时分成A、B两流层,两层的交界面为平面,A层流速为vA , B层流速为vB , 由于气体分子做无规则热运动,因此A层的分子会进入B层,B层的分子也会进入A层,稳定后,单位时间内从A层进入B层的分子数等于从B层进入A层的分子数,若气体分子的质量为m,单位时间、单位面积上由A层进入B层的分子数为n,则B层对A层气体单位面积粘滞阻力为(  )

    A . 大小:方向:与气体流动方向相同 B . 大小:方向:与气体流动方向相反 C . 大小:方向:与气体流动方向相同 D . 大小:方向:与气体流动方向相反
  • 1. (2024高三下·黄冈模拟) 如图所示,质量为、长度为的木板放在光滑水平面上,质量为、可视为质点的木块放在木板最左端,木块与木板动摩擦因数为 , 其他摩擦均不计。在水平面上长木板的右侧静置一质量为、上表面为圆弧的小车圆弧半径为R,圆心角为。质量可视为质点的小球放在小车上。令木板和木块以共同速度水平向右运动,随后木板与小车发生弹性碰撞仅考虑小车发生一次碰撞 , 碰撞时间极短。已知重力加速度大小g取
    1. (1) 木板与小车发生弹性碰撞后的瞬间,求小车的速度大小;
    2. (2) 最终稳定时,求木板的速度大小;
    3. (3) 若小球刚好可以从小车上掉落,求小车上圆弧半径R的大小。
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