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小球A和B的質(zhì)量分別為mA 和 mB 且mA>>mB 在某高度處將A和B先后從靜止釋放。小球A與水平地面碰撞后向上彈回,在釋放處的下方與釋放出距離為H的地方恰好與正在下落的小球B發(fā)生正幢,設(shè)所有碰撞都是彈性的,碰撞事件極短。求小球A、B碰撞后B上升的最大高度。
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如圖,MNP 為整直面內(nèi)一固定軌道,其圓弧段MN與水平段NP相切于N、P端固定一豎直擋板。M相對于N的高度為h,NP長度為s.一木塊自M端從靜止開始沿軌道下滑,與擋板發(fā)生一次完全彈性碰撞后停止在水平軌道上某處。若在MN段的摩擦可忽略不計,物塊與NP段軌道間的滑動摩擦因數(shù)為μ,求物塊停止的地方與N點距離的可能值。
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如圖為某種魚餌自動投放器中的投餌管裝置示意圖,其下半部AB是一長為2R的豎直細(xì)管,上半部BC是半徑為R的四分之一圓弧彎管,管口沿水平方向,AB管內(nèi)有一原長為R、下端固定的輕質(zhì)彈簧。投餌時,每次總將彈簧長度壓縮到0.5R后鎖定,在彈簧上段放置一粒魚餌,解除鎖定,彈簧可將魚餌彈射出去。設(shè)質(zhì)量為m的魚餌到達(dá)管口C時,對管壁的作用力恰好為零。不計魚餌在運動過程中的機(jī)械能損失,且鎖定和解除鎖定時,均不改變
彈簧的彈性勢能。已知重力加速度為g。求:
質(zhì)量為m的魚餌到達(dá)管口C時的速度大小v1;彈簧壓縮到0.5R時的彈性勢能Ep;已知地面與水面相距1.5R,若使該投餌管繞AB管的中軸線OO’在角的范圍內(nèi)來回緩慢轉(zhuǎn)動,每次彈射時只放置一粒魚餌,魚餌的質(zhì)量在到m之間變化,且均能落到水面。持續(xù)投放足夠長時間后,魚餌能夠落到水面的最大面積S是多少?
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光滑水平面上兩小球a、b用不可伸長的松弛細(xì)繩相連。開始時a球靜止,b球以一定速度運動直至繩被拉緊,然后兩球一起運動,在此過程中兩球的總動量 (填“守恒”或“不守恒”);機(jī)械能 (填“守恒”或“不守恒”)。
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如圖,在豎直向下,場強(qiáng)為的勻強(qiáng)電場中,長為的絕緣輕桿可繞固定軸在豎直面內(nèi)無摩擦轉(zhuǎn)動,兩個小球A、B固定于桿的兩端,A、B的質(zhì)量分別為和 (),A帶負(fù)電,電量為,B帶正電,電量為。桿從靜止開始由水平位置轉(zhuǎn)到豎直位置,在此過程中電場力做功為 ,在豎直位置處兩球的總動能為 。
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一蹦極運動員身系彈性蹦極繩從水面上方的高臺下落,到最低點時距水面還有數(shù)米距離。假定空氣阻力可忽略,運動員可視為質(zhì)點,下列說法正確的是( )
A. 運動員到達(dá)最低點前重力勢能始終減小
B. 蹦極繩張緊后的下落過程中,彈性力做負(fù)功,彈性勢能增加
C. 蹦極過程中,運動員、地球和蹦極繩所組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒
D. 蹦極過程中,重力勢能的改變與重力勢能零點的選取有關(guān)
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如圖,一長為的輕桿一端固定在光滑鉸鏈上,另一端固定一質(zhì)量為的小球。一水平向右的拉力作用于桿的中點,使桿以角速度勻速轉(zhuǎn)動,當(dāng)桿與水平方向成60°時,拉力的功率為
(A) (B) (C) (D)
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如圖所示,一固定的楔形木塊,其斜面的傾角θ=30°,另一邊與地面垂直,頂上有一定滑輪,一柔軟的細(xì)繩跨過定滑輪,兩端分別與物塊A和B連接,A的質(zhì)點為4m,B的質(zhì)量為m,開始時將B按在地面上不動,然后放開手,讓A沿斜面下滑而B上升,若A沿斜面下滑s距離后,細(xì)線突然斷了,求物塊B上升的最大高度H。
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用拉力F使一個質(zhì)量為m的木箱由靜止開始在水平冰道上移動了s,拉力F跟木箱前進(jìn)的方向的夾角為α,木箱與冰道間的動摩擦因數(shù)為μ,求木箱獲得的速度(如圖所示).
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如圖所示,物體由靜止開始沿傾角為θ的光滑斜面下滑,物體質(zhì)量為m,斜面高為H.求:
⑴物體滑到底端過程中重力的功率。
⑵物體滑到斜面底端時重力的功率。
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