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  • 1. (2024高二下·昭通期中) 如图所示,水平地面上有一固定光滑的四分之一圆弧轨道,圆弧半径为 , 紧挨着圆弧轨道右侧有一质量为的小车B.小车与水平地面间无摩擦,小车左端和圆弧轨道末端等高但不粘连,最右边有一固定的竖直挡板.现将一质量为的滑块(可视为质点)A从轨道顶端由静止滑下后滑上小车,小车与挡板碰撞时间极短,每次碰撞后小车速度反向,速度大小减小为碰撞前速度大小的 , 已知滑块A与小车的上表面间的动摩擦因数为 , 滑块A和小车B与挡板第1次碰撞时已达到共速,在整个过程中滑块A未从小车上滑落,重力加速度取 . 求:

    1. (1) 滑块A滑到四分之一圆弧轨道底端时,对圆弧轨道的压力大小;
    2. (2) 滑块A和小车B与挡板第一次碰撞前因摩擦而产生的热量;
    3. (3) 小车B与墙壁第1次碰撞后到最终停下的过程中,小车B运动的总路程.
  • 1. (2024高一下·黑龙江期中) 如图所示,一轻弹簧左端固定在长木板M的左端,右端与小木块m连接,且m与M及M与地面间接触光滑.开始时,m和M均静止,现同时对m、M施加等大反向的水平恒力 , 两物体开始运动后的整个运动过程中,弹簧的形变量不超过其弹性限度,对于m、M和弹簧组成的系统,下列说法正确的是( )

    A . m、M各自一直做匀加速运动,且加速度与质量成正比 B . m、M各自一直做变加速运动,且加速度与质量成反比 C . 当弹簧弹力大小与大小相等时,系统的动能最大 D . 由于等大反向,故系统机械能守恒
  • 1. (2024高一下·武汉期中)  如图所示,一倾角为的足够长的传送带由电动机带动,始终保持恒定速率顺时针转动,物块从传送带底端由静止释放,物块与传送带间的动摩擦因数为 , 物块从传送带底端运动到顶端时恰好与传送带速度相等。在此过程中,传送带对物块做的功为;传送带克服摩擦力做的功为 , 物块与传送带之间因摩擦产生的热量为Q,物块机械能变化量为 , 电动机多消耗的电能为E。下列表达式正确的是(    )

    A . B . C . D .
  • 1. (2024高一下·武汉期中)  过山车是一种深受年轻人喜爱的游乐项目。实验表明:当普通人所承受的加速度约为5倍的重力加速度时就会发生晕厥。图甲中,过山车轨道的回环部分是半径为R的经典圆环轨道,A为圆轨道最高点、B为最低点;图乙中,过山车轨道的回环部分是倒水滴形轨道,上半部分是半径为R的半圆轨道、C为最高点,下半部分为两个半径为2R的四分之一圆弧轨道、D为最低点。若载从过山车可视为质点,分别从两轨道顶峰上部由静止开始下降,沿轨道内侧经过A、C点时均恰好和轨道没有相互作用,点B、D等高,忽略空气阻力和摩擦。则下列说法正确的是(    )

    A . 过山车经过A、C点时速度为0 B . 图甲过山车轨道比图乙轨道更安全 C . 图乙过山车轨道比图甲轨道更安全 D . “图乙中轨道顶峰的高度”比“图甲中轨道顶峰的高度”高R
  • 1. (2024高一下·武汉期中)  中国空间站的机械臂具有七个自由度,类似于人类手臂的灵活性,可实现抓取、拖拽、爬行、对接等功能。如图所示,在长为d的机械臂作用下,微型卫星、空间站、地球位于同一直线,伸直的机械臂沿该直线方向抓住微型卫星,微型卫星与空间站一起做角速度为的匀速圆周运动。已知地球表面的重力加速度为g,地球半径为R,微型卫星质量为m,空间站轨道半径为r,求:

    1. (1) 在轨运行时,空间站的线速度和微型卫星的线速度之比;
    2. (2) 机械臂对微型卫星的作用力大小F;(忽略空间站与卫星之间的万有引力以及机械臂对空间站的作用力,用m,g,R,r,d表示)
    3. (3) 物体在引力场中具有的势能叫做引力势能。若取无穷远处为引力势能零点,质量为m的物体在地球引力场中具有的引力势能为(式中G为引力常量,M为地球的质量,r为物体到地心的距离)。若让机械臂松开卫星,通过控制卫星上自带的火箭发动机,使卫星由当前半径为r的圆轨道变轨到离地球更远的半径为的圆轨道,则在此过程中,万有引力对卫星做的功为多少?(用g、R、m、r、表示)
  • 1. (2024高一下·监利期中)  质量为m的物体,由静止开始下落,由于阻力的作用,下落的加速度为 , 在物体下落高度为h的过程中,下列说法正确的是( )
    A . 物体的机械能减少了 B . 物体的动能增加了 C . 物体克服阻力做功 D . 物体的重力势能减少了mgh
  • 1. (2024高一下·监利期中) 下列关于机械能守恒的说法正确的是(  )
    A . 做匀速直线运动的物体的机械能一定守恒 B . 做匀加速直线运动的物体的机械能不可能守恒 C . 运动物体只要不受摩擦力作用,其机械能就一定守恒 D . 物体只发生动能和势能的相互转化时,其机械能一定守恒
  • 1. (2024高二下·湖北期中) 如图所示,长为的水平传送带以的速度匀速转动,紧靠传送带两端的水平面上各静止一个物块 B和C,。在距传送带左端的水平面上放置一竖直固定弹性挡板,物块与挡板碰撞后会被原速率弹回,右端有一倾角为且足够长的粗糙倾斜轨道de,斜面底端与传送带右端平滑连接。现从距斜面底端处由静止释放一质量的滑块A,一段时间后物块 A与B发生弹性碰撞,碰撞时间忽略不计,碰撞后 B滑上传送带, A被取走。已知物块B、C与传送带间的动摩擦因数 , 与水平面间的动摩擦因数 , 物块A与斜面间的动摩擦因数 , 物块间的碰撞都是弹性正碰,不计物块大小,g取。求:

    1. (1) 物块A与物块B相碰前物块A的瞬时速度大小;
    2. (2) 物块B与物块C第一次碰撞前,物块B在传送带上滑行过程中因摩擦产生的内能;
    3. (3) 整个过程中,物块 C与挡板碰撞的次数。
  • 1. (2024高一下·湖北期中) 如图所示,轻质弹簧固定在光滑斜面底端,弹簧轴线与斜面平行,将一物块从斜面顶端无初速度释放,物块从开始运动,到弹簧被压缩到最短的整个过程中,下列说法正确的是( )

    A . 物块的速度先变大后变小 B . 物块的加速度先变大后交小 C . 该物块速度达到最大时,弹簧处于原长 D . 从刚接触弹簧到压缩弹簧至最短的过程中,该物块机械能守恒
  • 1. (2024高一下·湖北期中) 如图所示,一光滑圆弧轨道ABCD固定在竖直平面内,半径 , 圆弧轨道的圆心O在圆弧最低点B的正上方,其中。圆弧轨道左侧有一顺时针方向匀速转动的水平传送带,传送带上表面与圆弧轨道的圆心O在同一高度。现将可视为质点的物块P从传送带左端M由静止释放,离开传送带右端N时恰好与传送带共速,随后物块P从N点水平抛出,恰好从A点沿切线方向进入圆弧轨道,已知物块P与传送带之间的动摩擦因数为 , 物块P的质量 , 重力加速度 g取求:

    1. (1) 传送带两端M、N之间的距离?
    2. (2) 与不放物块P时相比,电动机要多消耗多少能量?
    3. (3) 物块P第一次脱离圆弧时的位置和圆心的连线与水平方向的夹角为多大可用三角函数表示
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