如图所示.质量为m的极小物块静止在半径为R的半球体上.物块与半球体间的动 摩擦因数为m.物块与球心的连线与水平地面的夹角为q.则下列说法正确的是( ) (A)地面对地半球体的摩擦力方向水平向左 (B)物块对半球体的压力大小为mgcosq (C)物块所受摩擦力大小为mgsinq (D)物块所受摩擦力大小为mgcosq 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

如图所示,AB是竖直平面内光滑的四分之一圆弧轨道,半径R=0.45m,BC是粗糙水平面,圆弧轨道与BC平面在B点相切。将质量为0.3kg的物块m从A点由静止释放,最终m停在C点,BC距离为1.5m;若在B点放置另一物块M,当m在A点以初速度V0= 4m/s沿轨道向下运动时,在B点与M发生碰撞(碰撞时间极短),碰后两物块粘在一起运动,最终停在C点。已知两物块与水平面的动摩擦因数相同,且均可视为质点。(g=10m/s2)求:

(1) m由静止释放经过圆弧最低点B点时对轨道的压力大小和物块与水平面间的动摩擦因数。
(2) 物块M的质量。

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如图所示,AB是竖直平面内光滑的四分之一圆弧轨道,半径R=0.45m,BC是粗糙水平面,圆弧轨道与BC平面在B点相切。将质量为0.3kg的物块m从A点由静止释放,最终m停在C点,BC距离为1.5m;若在B点放置另一物块M,当m在A点以初速度V0= 4m/s沿轨道向下运动时,在B点与M发生碰撞(碰撞时间极短),碰后两物块粘在一起运动,最终停在C点。已知两物块与水平面的动摩擦因数相同,且均可视为质点。(g=10m/s2)求:

(1) m由静止释放经过圆弧最低点B点时对轨道的压力大小和物块与水平面间的动摩擦因数。
(2) 物块M的质量。

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如图所示,在光滑的水平面上停放一上表面水平的平板车CC质量为3 m,在车上左端放有质量为2 m木块B,车左端靠于固定在竖直平面内半径为R圆弧形光滑轨道,已知轨道底端切线与水C上表面等高,另一物块质量为mA从轨道顶端由静上释放,与B碰后立即粘于一体为D,在平板车C上滑行,并与固定于C右端水平轻质弹簧作用后被弹回,最后D刚好回到车的最左端与C相对静止,重力加速度为g,设AB碰撞时间极短,A、B均视为质点.求:

(1)木块AB碰撞后瞬间D的速度大小;

(2)AB碰撞过程中损失的机械能;

(3)弹簧压缩过程中具有的最大弹性势能.

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(2008?黄冈模拟)在光滑的水平面上,停着一辆平板小车,小车的质量为M=10kg.在小车左端A处放有质量为m=5kg的物体a(可视为质点),紧靠小车右蹩脚有一半半径R=1.8m的四分之一光滑圆孤轨道,轨道下端水平,如图所示,现让一质量M1=10kg的小滑块b(可视为质点)从轨道顶端自由滑下与小车相撞,假如碰撞时间极短且没有机械能损失,已知物体a与平板车间的动摩擦因数μ=0.4,后来物体在平板车上相对于小车向右滑行L后被弹回,最后刚好在A点与车保持相对静止,g=10m/s2,求:
(1)L的大小;
(2)弹簧在压缩过程中所具有的最大弹性势能EP

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物理选修3—5

   (1)以下是有关近代物理内容的若干叙述,其中正确的是      (    )

A.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核裂变反应

B. 光电效应揭示了光的粒子性,而康普顿效应则反映了光的波动性

C.按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,原子总能量增大

D.发生一次B衰变,该原子外层就失去一个电了

E.每种原子都有自己的特征光谱,可以利用它来鉴别物质和确定物质的组成

   (2)如图所示,斜面顶端距水平面高度为h,质量为m的小物块A从坡道顶端由静止滑下,进入水平面上的滑道时无机械能损失,为使A制动,将轻弹簧的一端吲定在水平滑道延长线M处的墙上,一端与质量为2m的挡板B相连,弹簧处于原长时,B恰位于滑道的末端0点。A与B碰撞时间极短,碰后结合在一起共同压缩弹簧,已知在0M段A、B与水平面问的动摩擦因数均为,其余各处的摩擦不计,重力加速度为耳,求

①弹簧最大压缩量为d时的弹簧势能Ep(设弹簧处于原长时弹性势能为零);

②上述全过程中系统损失机械能△E。

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同步练习册答案