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(1)物块滑到O点时的速度大小;
(2)最大的弹性势能(设弹簧处于原长时弹性势能为零);
(3)若物块A能够被弹回到坡道上,则它能够上升的最大高度;
(1)(2)(3)
(1)由机械能守恒定律得   (2分)解得(2分)
(2)在水平滑道上物块A克服摩擦力所做的功为  (2分)
由能量守恒定律得   (3分) 
以上各式联立求解得   (1分)
(3)物块A被弹回的过程中,克服摩擦力所做的功仍为 
                        (1分)
由能量守恒定律得             (2分)
解得物块A能够上升的最大高度为:   (1分)  
练习册系列答案
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科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题

如图7-7-6所示,一粗细均匀的U形管内装有同种液体且竖直放置,右管口用盖板A密封一部分气体,左管开口,两液面高度差为h,U形管中液柱总长为4h.现拿去盖板,液柱开始流动,不计水的粘滞阻力,当两侧管内液面恰好相齐时,右侧液面下降的速度大小为________.

图7-7-6

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科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题


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科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题

质量为25kg的小孩坐在秋千上,小孩离栓绳子的横梁2.5  m.如果秋千摆到最高点时,绳子与竖直方向的夹角是60°,秋千板摆到最低点时,求小孩对秋千板的压力.

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

如图所示,质量为m的小球(可看作质点)沿竖直放置的半径为R的固定光滑圆环轨道内侧运动。若小球通过最高点时的速率为,下列说法中正确的是   
A.小球通过最高点时只受到重力作用
B.小球通过最高点时对圆环的压力大小为mg
C.小球通过最低点时的速率为
D.小球通过最低点时对圆环的压力大小为6mg
 

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科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题

.如图所示,粗糙水平地面与半径为R的光滑半圆轨道BCD相连接,且在同一竖直平面内,OBCD的圆心,BOD在同一竖直线上。质量为m的小物块在水平恒力F的作用下,由静止开始做匀加速直线运动,小物块与水平地面间的动摩擦因数为μ。当小物块运动到B点时撤去F,小物块沿半圆轨道运动恰好能通过D点。求:
(1)小物块在水平地面上运动时的加速度;
 (2)小物块运动到B点时的速度;
(3)小物块离开D点后落到地面上的点与B点之间的距离。

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科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题



质量为M的小车静止在光滑的水平面上,小车的上表面是一光滑的曲面,末端是水平的,如下图所示,小车被挡板P挡住,质量为优的物体从距地面高H处自由下落,然后沿光滑的曲面继续下滑,物体落地点与小车右端相距,若撤去挡板P,物体仍从原处自由落下,求物体落地时落地点距离小车右端多远?

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科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题

24.(17分)某宇航员在地球表面和某星球表面分别用如图所示同样装置做同样的实验,一小球静止在固定的竖直光滑圆弧内轨道的最低点,当分别给小球一个初速度时,都恰好使小球在竖直平面内做完整的圆周运动。现已知在地球做实验时,小球通过最高点的速度大小和在星球上做实验时小球在最低点的速度大小相等,若在该星球表面发射一颗卫星,所需的最小发射速度是多少?(星球半径为R,地球半径未知,万有引力常量为G,地球表面重力加速度为g)  

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科目:高中物理 来源:不详 题型:计算题

“抛石机”是古代战争中常用的一种设备,它实际上是一个费力杠杆。如图所示,某研学小组用自制的抛石机演练抛石过程。所用抛石机长臂的长度L = 4.8m,质量m = 10.0㎏的石块装在长臂末端的口袋中。开始时长臂与水平面间的夹角α = 30°,对短臂施力,使石块经较长路径获得较大的速度,当长臂转到竖直位置时立即停止转动,石块被水平抛出,石块落地位置与抛出位置间的水平距离s = 19.2m。不计空气阻力,重力加速度取g =10m/s²。求:
(1)石块刚被抛出时的速度大小v0
(2)石块刚落地时的速度vt的大小和方向;
(3)抛石机对石块所做的功W

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