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  • 1. (2024高三下·邯郸模拟)  如图所示,质量为9kg的物块C静止光滑水平面上,在C的右侧5m处有一质量为3kg的木板B,质量为1kg的物块A静止在B的右端上方。已知A与B之间的动摩擦因数为0.5。现对木板始终施加一水平向左大小恒为10N的力,A、C均可视为质点,B与C的碰撞为弹性碰撞,不计碰撞时间。求:

    1. (1) B第一次与C碰撞后,A与B在相对静止之前,A、B的加速度;
    2. (2) 从B与C第一次碰撞到A与B第一次刚好相对静止过程经历的时间;
    3. (3) 从B与C第一次碰撞到A与B第一次刚好相对静止时刻物块B与物块C的距离;
    4. (4) 若将C固定在原位置,其他条件不变,要使A不能从B中滑出与C相撞,B的长度至少为多少?
  • 1. (2024高三下·新疆模拟)  如图所示,在足够大的光滑水平地面上,静置一质量为的滑块,滑块右侧面的光滑圆弧形槽的半径为R,末端切线水平,圆弧形槽末端离地面的距离为。质量为m的小球(可视为质点)从圆弧形槽顶端由静止释放,与滑块分离后做平抛运动,重力加速度大小为g,下列说法正确的是(  )

    A . 滑块的最大动能为 B . 小球离开滑块时的动能为 C . 小球落地时的动能为 D . 小球落地时与圆弧形槽末端抛出点的距离为
  • 1. (2024高三下·蚌埠模拟)  如图所示,轻弹簧的一端固定在竖直墙壁上,小球A向左压缩弹簧并锁定,带有四分之一光滑圆弧轨道的滑块B静止放在A的右侧,轨道下端与水平面相切,整个装置位于足够大的光滑水平面上。某时刻解锁,小球被弹出后向右运动,经轨道上升到距水平面的最大高度为h,已知A、B的质量分别为m、3m,重力加速度为g,则下列说法正确的是(  )

    A . 小球沿B的轨道上升时,A和B组成的系统动量守恒 B . 弹簧锁定时的弹性势能为 C . 小球不可能第二次滑上B的轨道 D . 滑块B的最大动能为
  • 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,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,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,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·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)  某同学想验证“当系统在某一方向上所受外力之和为0时,系统在该方向上动量守恒”的物理规律。为此他设计了一个实验:如图甲所示,把一个小球从末端切线水平的斜槽上某一位置由静止释放,在斜槽末端安装光电门1,调整光电门1的高度,使光电门1与小球在斜槽末端时球心的位置等高。在下方水平面上放置光滑气垫导轨,把一带凹槽的滑块放在导轨上,滑块里装有细砂,不考虑砂从滑块上漏出。调整装置的位置,使小球从斜槽上释放后恰好能落入细砂中(立即与滑块共速)。在气垫导轨的右端安装光电门2,在滑块上安装宽度为的遮光条。

    1. (1) 用游标卡尺测量小球的直径 , 测量结果如图乙所示,则小球的直径mm。
    2. (2) 实验中光电门1、2记录的时间分别为 , 则小球经过光电门1的速度大小为,滑块经过光电门2的速度大小为。(用题中所给字母表示)
    3. (3) 用天平分别测量小球和滑块(含遮光条和砂)的质量,测量结果分别为m、M。当等式时,由小球和滑块组成的系统在相互作用的过程中水平方向动量守恒。(用题中所给字母表示)
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