如图.固定的光滑斜面倾为0.物体以初速度V0沿斜面向上滑动恰好到达斜面的最高点A.A点离地面高度为H1.若斜面的末端点为B点.c点.物体仍以初速度V0沿斜面向上滑动.物体将飞离斜面.离开斜面后的运动过程中离地的最大高度分别为H2.H3,若物体与地面成0角以初速度V0向上斜抛.物体运动过程中离地的最大高度为H4.则下列关系式正确的是( ) A.H1>H2>H3>H4 B.H1<H2<H3<H4. C.H1=H2=H3=H4 D.H1=H2=H3>H4 第Ⅱ卷 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

精英家教网如图所示,ABC为固定在竖直平面内的轨道,AB段为光滑圆弧,对应的圆心角θ=37°,OA竖直,半径r=2.5m,BC为足够长的平直倾斜轨道,倾角θ=37°.已知斜轨BC与小物体间的动摩擦因数μ=0.25.各段轨道均平滑连接,轨道所在区域有E=4×103N/C、方向竖直向下的匀强电场.质量m=5×10-2kg、电荷量q=+1×10-4C的小物体(视为质点)被一个压紧的弹簧发射后,沿AB圆弧轨道向左上滑,在B点以速度v0=3m/s冲上斜轨.设小物体的电荷量保持不变.重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.(设弹簧每次均为弹性形变.)
(1)求弹簧初始的弹性势能;
(2)在斜轨上小物体能到达的最高点为P,求小物块从A到P的电势能变化量;
(3)描述小物体最终的运动情况.

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如图所示,ABC为固定在竖直平面内的轨道,AB段为光滑圆弧,对应的圆心角θ=37°,OA竖直,半径r=2.5m,BC为足够长的平直倾斜轨道,倾角θ=37°.已知斜轨BC与小物体间的动摩擦因数μ=0.25.各段轨道均平滑连接,轨道所在区域有E=4×103N/C、方向竖直向下的匀强电场.质量m=5×10-2kg、电荷量q=+1×10-4C的小物体(视为质点)被一个压紧的弹簧发射后,沿AB圆弧轨道向左上滑,在B点以速度v0=3m/s冲上斜轨.设小物体的电荷量保持不变.重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.(设弹簧每次均为弹性形变.)
(1)求弹簧初始的弹性势能;
(2)在斜轨上小物体能到达的最高点为P,求小物块从A到P的电势能变化量;
(3)描述小物体最终的运动情况.
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如图所示,ABC为固定在竖直平面内的轨道,AB段为光滑圆弧,对应的圆心角θ=37°,OA竖直,半径r=2.5m,BC为足够长的平直倾斜轨道,倾角θ=37°.已知斜轨BC与小物体间的动摩擦因数μ=0.25.各段轨道均平滑连接,轨道所在区域有E=4×103N/C、方向竖直向下的匀强电场.质量m=5×10-2kg、电荷量q=+1×10-4C的小物体(视为质点)被一个压紧的弹簧发射后,沿AB圆弧轨道向左上滑,在B点以速度v=3m/s冲上斜轨.设小物体的电荷量保持不变.重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.(设弹簧每次均为弹性形变.)
(1)求弹簧初始的弹性势能;
(2)在斜轨上小物体能到达的最高点为P,求小物块从A到P的电势能变化量;
(3)描述小物体最终的运动情况.

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如图所示,在水平地面上固定一倾角θ=37°的斜面体,物体A以某一初速度从斜面体底端沿斜面向上抛出,在物体A的正上方,有一物体B以某一初速度水平抛出.A、B均可看作质点,已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2
(1)若斜面体表面光滑,将A物体以v1=6m/s的初速度抛出,求物体A上滑到最高点所用的时间t.
(2)在第(1)问条件下,将A、B同时抛出,当A上滑到最高点时恰好被B物体击中,求物体B抛出时的初速度v2
(3)若斜面体表面粗糙且足够长,物体A与斜面间的动摩擦因数μ=0.5,物体A从最低点以v3=10m/s的初速度沿斜面向上抛出,B仍以初速度v2水平抛出,为使B抛出后仍能击中A,求A、B开始运动时相差的时间间隔 (结果可保留根号).

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如图所示,ABC为固定在竖直平面内的轨道,AB段为光滑圆弧,对应的圆心角q=37°,OA竖直,半径r=2.5m,BC为足够长的平直倾斜轨道,倾角q=37°。已知斜轨BC与小物体间的动摩擦因数m=0.25。各段轨道均平滑连接,轨道所在区域有E=4´103N/C、方向竖直向下的匀强电场。质量m=5´102kg、电荷量q=+1´104C的小物体(视为质点)被一个压紧的弹簧发射后,沿AB圆弧轨道向左上滑,在B点以速度v0=3m/s冲上斜轨。设小物体的电荷量保持不变。重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。(设弹簧每次均为弹性形变。)则:

(1)求弹簧初始的弹性势能;

(2)在斜轨上小物体能到达的最高点为P,求小物块从A到P的电势能变化量;

(3)描述小物体最终的运动情况。

 

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