的值.
圆弧形的光滑绝缘轨道,其下端点B与水平绝缘轨道平滑连接,整个轨道处在水平向左的匀强电场中,电场强度E=1×104N/C.今有一质量为m=0.1kg、带电荷量+q=7.5×10-5C的小滑块(可视为质点)从A点由静止释放.若已知滑块与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.05,取g=10m/s2 , 求:
kg的物块a压紧弹簧,释放后滑块a与静置于C点右侧的质量
kg的物块b发生弹性正碰.已知物块与BC面的动摩擦因数μ=0. 25.物块均可看成质点.
J时弹出物块a,求b被碰后运动到D点时对圆弧轨道的压力;
kg的物块c取代a,问:弹性势能EP取值在什么范围内,才能同时满足以下两个条件(不考虑物块b脱离轨道后可能的碰撞) ①物块c能与b碰撞;②c与b的碰撞不超过2次.(已知碰撞是弹性正碰)
的直滑道AB、倾角为37°的直滑道DE和光滑竖直圆轨道BCD、EFG都平滑连接。皮艇与直滑道的动摩擦因数相同,皮艇与圆轨道的阻力不计。已知两段圆弧的半径均为R=20m,DE段直滑道长为20m。某游客乘坐皮艇从高56m处由静止开始沿滑水道滑下,当皮艇到达圆轨道EFG段的E点时,皮艇对圆轨道的压力为零,(
)则( )
B . 皮艇与直滑道之间的动摩擦因数为
C . 皮艇不能够沿轨道安全通过最高点F
D . 若质量更大的游客乘坐这个皮艇从相同高度滑下,则皮艇可能到不了E点
的一段下垂放开手后使铁链从静止开始下滑,当铁链完全通过桌边的瞬间,铁链具有的速率为( )
B .
C .
D .
的滑块从水平面上A点滑上倾角为
的直轨道
,到达B点的速度大小为
,然后进入细管道
,从细管道出口D点水平飞出,落到水平面上的G点。已知B点的高度
,D点的高度
,D点与G点间的水平距离
,滑块与轨道
间的动摩擦因数
,已知
,取
,不计空气阻力,求:
的内壁是否光滑。
的作用下沿水平面运动,在
时刻撤去力
,其
图像如图所示,已知物体与水平面间的动摩擦因数为
,重力加速度大小为
,若力
做的功为
,则物体运动过程中的最大动量为( )
B .
C .
D .
点的转轴无摩擦地自由转动,杆的两端连着质量均为
的
、
两球,
,
点正下方放置一质量为3 m的小球
,开始时
、
两球处于同一水平面,由静止释放两球,结果两球绕
点沿逆时针转动,
球转到最低点时恰好与
球发生碰撞且碰撞过程机械能不损失,相碰后
球反弹到最高点时,杆与竖直方向的夹角为53°,已知重力加速度为
,sin53°=0.8,cos53°=0.6,求:
球刚要与
球相碰时,相碰前瞬间
球速度多大;
球从初始位置到与
相碰前的过程中,轻杆对
球做的功是多少;
球与
球相碰过程中,对
球的冲量大小。
的匀强磁场,一个质量为
, 带电量为
的小球由
点静止释放,随后小球以速度
从
点进入第Ⅲ象限,速度方向与
轴的夹角
, 已知
点的位置坐标为
,
点的位置坐标为
, 第Ⅲ象限分布有磁感应强度为
、方向垂直纸面向里的匀强磁场和电场强度为
, 方向沿
轴正方向的匀强电场,第Ⅳ象限在水平方向分布着电场强度也为
、方向沿
轴负方向的匀强电场,重力加速度取
。求:
点时的速度大小;
轴?若可以,写出小球经过
轴的位置;若不可以,写出小球距
轴最近时的位置坐标。
的物块压缩弹簧后从
点出发,经过长为
, 动摩擦因数为
的粗糙轨道
后进入两段圆弧轨道,且圆弧半径满足
, 物块进入轨道
后,在
点有一振波器,能使物块以与水平方向夹角为
的角度从
点飞出且速度大小保持不变,物块飞出后落在倾斜角为
的足够长的斜面
上。除
段粗糙外其余轨道均光滑,
,
,
, 求: 
点的速度为
, 求物块在
点对轨道的压力;
, 若使物块在轨道
上方飞行时间最久,求
的值。

, 设飞箭在运动过程中所受空气阻力的大小不变,重力加速度为g,以地面为零势能面,则下列说法正确的是( )
B . 飞箭下落过程中重力做功为
C . 飞箭在最高点具有的机械能为
D . 飞箭所受空气阻力与重力大小之比为1:7
、
放置在水平桌面上,两根半径为
的
圆弧轨道
、
和水平轨道
、
平滑连接,水平轨道末端
恰好在桌子边缘,轨道
和
的间距为
, 桌面距地面高
。空间中存在竖直向上匀强磁场,磁感应强度大小为B。ab和cd是质量均为m,长度均为l,电阻均为r的金属棒,金属棒cd 放置在水平轨道左端MM'处,金属棒ab在圆弧轨道上端
处。不考虑轨道电阻,金属棒与导轨接触良好,忽略一切阻力,水平轨道足够长,金属棒cd处于锁止状态,在外力作用下使金属棒ab沿圆弧轨道匀速下滑,当金属棒ab滑至圆弧轨道底端时撤去外力和cd棒的锁止,ab棒与cd棒发生弹性碰撞,经过一段时间后ab棒和cd棒间距不再发生变化,最终两棒从桌面边缘飞出,已知两棒从桌面飞出的水平射程为h,重力加速度为g。求: