(2012?閔行區(qū)二模)如圖所示,傾角θ=30°的斜面固定在地面上,長為L、質量為m、粗細均勻、質量分布均勻的軟繩AB置于斜面上,與斜面間動摩擦因數(shù)μ=
3
2
,其A端與斜面頂端平齊.用細線將質量也為m的物塊與軟繩連接,給物塊向下的初速度,使軟繩B端到達斜面頂端(此時物塊未到達地面),在此過程中( 。
分析:根據(jù)軟繩對物塊做功正負,判斷物塊機械能的變化,若軟繩對物塊做正功,其機械能增大;若軟繩對物塊做負功,機械能減小.分別研究物塊靜止時和軟繩剛好全部離開斜面時,軟繩的重心離斜面頂端的高度,確定軟繩的重心下降的高度,研究軟繩重力勢能的減少量.以軟繩和物塊組成的系統(tǒng)為研究對象,根據(jù)能量轉化和守恒定律,分析軟繩重力勢能的減少與其動能的增加與克服摩擦力所做功的和的關系.
解答:解:A、物塊下落過程中,剛開始由于mgsin30°+μmgcos30°=
5
4
mg
>mg,所以物塊所受合力向上,物體做減速運動,下落過程中,合力越來越小,當加速度等于零時,速度最小,后合力方向向下,加速度向下,速度增大,所以物體的速度先減小后增大.故A錯誤.
    B、當加速度等于零時,速度最小,設此時軟繩上滑的距離為x,則:
L-x
L
mgsin30°+
L-x
L
μmgcos30°=mg+
x
L
mg

帶入數(shù)據(jù)解得:x=
1
9
L
,故B正確;
C、物塊未釋放時,軟繩的重心離斜面頂端的高度為h1=
L
2
sin30°=
L
4
,軟繩剛好全部離開斜面時,軟繩的重心離斜面頂端的高度h2=
L
2
,則軟繩重力勢能共減少mg(
L
2
-
L
4
)=
L
4
mg.故C正確.
D、以軟繩和物塊組成的系統(tǒng)為研究對象,軟繩和物塊的重力勢能減小,轉化為物塊和軟繩的動能及軟繩與斜面摩擦產生的內能,根據(jù)能量轉化和守恒定律,軟繩重力勢能的減少小于其動能的增加與克服摩擦力所做功的和.故D正確.
故選BCD
點評:本題中軟繩不能看作質點,必須研究其重心下降的高度來研究其重力勢能的變化.應用能量轉化和守恒定律時,能量的形式分析不能遺漏.
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(2012?閔行區(qū)二模)如圖所示,某三角支架ABO中,輕桿BO可繞通過O點的光滑軸轉動,AO⊥BO,AB間用細繩連接,θ=370.在B點連接質量為m=2kg的小球,桿AO在外力作用下保持豎直方向,且使整個裝置沿BA方向做直線運動.已知重力加速度為g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.
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(2)當整個裝置以加速度a=g做勻減速運動時,輕繩AB和桿OB對小球作用力分別為多大?

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(2012?閔行區(qū)二模)如圖1所示,A、B、C、D為固定于豎直平面內的閉合絕緣軌道,AB段、CD段均為半徑R=1.6m的半圓,BC、AD段水平,AD=BC=8m.B、C之間的區(qū)域存在水平向右的有界勻強電場,場強E=5×105V/m.質量為m=4×10-3kg、帶電量q=+1×10-8C的小環(huán)套在軌道上.小環(huán)與軌道AD段的動摩擦因數(shù)為μ=
18
,與軌道其余部分的摩擦忽略不計.現(xiàn)使小環(huán)在D點獲得沿軌道向左的初速度v0=4m/s,且在沿軌道AD段運動過程中始終受到方向豎直向上、大小隨速度變化的力F(變化關系如圖2)作用,小環(huán)第一次到A點時對半圓軌道剛好無壓力.不計小環(huán)大小,g取10m/s2.求:
(1)小環(huán)運動第一次到A時的速度多大?
(2)小環(huán)第一次回到D點時速度多大?
(3)小環(huán)經(jīng)過若干次循環(huán)運動達到穩(wěn)定運動狀態(tài),此時到達D點時速度應不小于多少?

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(2012?閔行區(qū)二模)(A、B兩題選做一題,若兩題都做則以A計分.)
(A).銀河系中大約有四分之一是雙星.某雙星由質量不等的星體S1和S2構成,兩星在相互之間的萬有引力作用下繞兩者連線上某一定點C作勻速圓周運動.由天文觀察測得其運動的周期為T,S1到C點的距離為r1,S1和S2的距離為r,已知萬有引力常量為G,由此可求得S1和S2的線速度之比 v1:v2=
r1:(r-r1
r1:(r-r1
,S2的質量為
4π2r2r1
GT2
4π2r2r1
GT2

(B).質量為100kg的小船靜止在水面上,船的左、右兩端分別有質量40kg和60kg的甲、乙兩人,當甲、乙同時以3m/s的速率分別向左、向右跳入水中后,小船的速度大小為
0.6
0.6
m/s,方向
向左
向左

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