| 1. 多选题 | 详细信息 |
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如图所示,长度均为L的三根轻杆构成一个正三角形支架,在A处固定质量为
的小球,B处固定质量为m的小球,支架悬挂在O点可绕过O点并与支架所在平面相垂直的固定轴转动。开始B球位于悬点O正下方,放手后到连接A、B两球的杆第一次水平时,下列说法正确的是( )
A . 此时A球的速度大小为
B . 此时两球的速度最大
C . 此过程中A球的机械能减少
D . 此过程中轻杆对B做功
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| 2. 单选题 | 详细信息 |
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如图所示,在光滑的水平地面上静止放置一质量为M的半圆槽,半圆槽内壁光滑,轨道半径为R,轨道的最低点为C,两端A、B与其圆心O处等高。现让一质量为m的小滑块从A点由静止开始释放,小滑块可视为质点,重力加速度为g,若
。则在此后的过程中( )
A . 半圆槽与小滑块组成的系统动量守恒,机械能守恒
B . 小滑块从A到C的过程中,半圆槽运动的位移为
C . 小滑块运动到C点时,半圆槽速度为
D . 小滑块运动到C点时,半圆槽对水平地面的压力为
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| 3. 单选题 | 详细信息 |
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半径为R的半圆柱形凹槽固定在水平面上,其内壁光滑,槽口水平,截面如图所示。完全相同的甲、乙两小球用长为R的直轻杆连接,开始时甲位于槽口边缘,乙靠在槽壁上,且甲、乙处在同一个半圆截面内,现将两球由静止释放,则甲的最大速度为( )
A .
B .
C .
D .
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| 4. 多选题 | 详细信息 |
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中国跳水队历来有“梦之队”的美誉,一直以来人才辈出,特别是在今年的东京奥运会和十四届全运会的“十米跳台”比赛中,年仅14的全红婵以多跳满分的成绩两次夺冠,受到全国人民的盛赞,假设质量为m的跳水运动员从跳台上以初速度
向上跳起,从跳台上起跳到入水前重心下降H,入水后受水的阻力而减速,当速度减为0时重心又下降了h。不计空气阻力及跳水运动员在水平方向的运动,重力加速度为g,则( )
A . 运动员从起跳后到入水速度减为0的过程中,机械能先增加后减少
B . 运动员从起跳后到入水前的过程中,合力的冲量大小为
C . 运动员从入水后到速度减为0过程中,机械能减少量为
D . 运动员从入水后到速度减为0过程中,合力的冲量大小为
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| 5. 综合题 | 详细信息 |
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如图所示,倾角为
足够长的斜面体固定在水平地面上,轻弹簧下端固定在斜面的底端,质量为 的物块 放在斜面上,绕过斜面顶端定滑轮的细线一端连接在 上,另一端连接在质量为 的物块 上,用手托着物块 ,使物块 与轻弹簧刚好接触但不挤压,滑轮右边的细线与斜面平行,物块 与斜面间的动摩擦因数为0.5,重力加速度为 。迅速放手,当物块 向上运动 的距离时,细线断开,物块 向上运动到最高点后又向下运动,压缩弹簧至最低点后,物块 被反弹,至弹簧刚好恢复原长时物块 的速度为零, , 。求:
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| 6. 综合题 | 详细信息 |
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如图所示,半径
的四分之一细圆管竖直固定在墙壁上。圆心 与水平面的距离为 ,管口 的正下方有一被锁定的压缩弹簧,弹簧上有一质量为 的金属小球。某时刻弹簧锁定解除,小球被弹出而竖直向上运动,从管口 进入弯管。弹簧原长较小,忽略不计。小球可看作质点,运动过程的摩擦阻力忽略不计, 取 。
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| 7. 综合题 | 详细信息 |
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如图所示,细圆管
由半圆 和直线 构成,固定在倾角为 的倾斜桌面上。半圆的半径 ,直线 段水平,二者相切于C点。一质量 的小球(可视为质点)以 的水平速度从A点进入,从D点再开随即水平抛。已知 段的离地高度 ,圆管内壁光滑,不计空气阻力,取重力加速度大小 ,求:
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| 8. 综合题 | 详细信息 |
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质量不计的直角形支架两端分别连接质量为2m的小球A和质量为3m的小球B。支架的两直角边长度分别为2L和L,支架可绕固定轴O在竖直平面内无摩擦转动,如图所示。开始时OA边处于水平位置,取此时OA所在水平面为零势能面,现将小球A由静止释放,求:
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| 9. 多选题 | 详细信息 |
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如图所示A、B、C三个质量均为1kg的小物块(视为质点),用轻绳(足够长)通过轻小滑轮(不考虑半径)对称连接,两个滑轮的水平距离为0.6m。在外力作用下将C物块拉到如图所示位置,此时轻绳与竖直方向夹角
。然后撤去外力,不计一切阻力,整个装置处于竖直平面内,重力加速度为g。( )
A . 三个物块运动的过程中整体机械能不守恒
B . 上升过程中C的最大动能为
C . 当C的速度最大时A物体的速度大小恰好等于C物体的速度大小
D . 由静止释放到C物块速度最大的过程中拉力对A物块所做的功为
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| 10. 综合题 | 详细信息 |
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如图所示,质量为M=2kg,半径R=2m的光滑圆弧轨道静置在水平面上,圆弧底端和水平面相切,顶端竖直。一质量为m=1kg的小物块,被压缩弹簧弹出后,冲上圆弧轨道,上滑到最大高度时圆弧轨道的速度为1m/s。已知小滑块和圆弧轨道水平距离为L=2m,且小滑块与水平面间摩擦因数为μ=0.2,圆弧轨道所在的位置及其右侧为光滑水平面,g取10m/s2。求:
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