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物理全真精准模拟

有两个用一根轻质弹簧相连的木块A、B静止在光滑水平面上。一颗质量m=50g的子弹沿水平方向以v0=400m/s的速度。的光滑固定斜面上放有A、B、C三个质量均为m的物块(均可视为质点)。A、B间的距离为d。让质量为m的小滑块P(视为质点)从A点由静止释放沿轨道AB滑下。质量为m的小滑块从A点由静止滑下后。

物理全真精准模拟Tag内容描述:<p>1、第四周 第二练24(14分)如图所示,ab、ef是固定在绝缘水平桌面上的平行光滑金属导轨,导轨足够长,导轨间距为d在导轨ab、ef间放置一个阻值为R的金属导体棒PQ其质量为m,长度恰好为d另一质量为3m、长为d的金属棒MN也恰好能和导轨良好接触,起初金属棒MN静止于PQ棒右侧某位置,盛个装置处于方向垂直桌面向下、磁感应强度大小为B的匀强磁场中现有一质量为m、带电荷量为q的光滑绝缘小球在桌而上从O点(O为导轨上的一点)以与可成60角的方向斜向右方进人磁场,随后小球垂直地打在金属MN的中点,小球与金属棒MN的碰撞过程中无机械能损失,不计。</p><p>2、第四周 第三练24(14分)有两个用一根轻质弹簧相连的木块A、B静止在光滑水平面上,其质量mA=1kg、mB=2.95kg,一颗质量m=50g的子弹沿水平方向以v0=400m/s的速度,在极短时间内射穿A并留在B中,射穿A木块后子弹的速度变为原来的0.6倍。求:(1)子弹穿过木块A时A木块的速度vA;(2)系统运动过程中弹簧的最大弹性势能EP;(3)弹簧再次恢复原长时木块A、B的速度大小。 【答案】(1) (2) (3) 【解析】【分析】根据题中“一根轻质弹簧相连的木块A、B静止在光滑水平面上”“在极短时间内射穿A并留在B中”可知,本题考查碰撞问题。根据碰撞问题的规律,。</p><p>3、第四周 第一练24(14分) 如图所示,倾角=37的光滑固定斜面上放有A、B、C三个质量均为m的物块(均可视为质点),A固定,C与斜面底端处的挡板接触,B与C通过轻弹簧相连且均处于静止状态,A、B间的距离为d。现释放A,一段时间后A与B发生碰撞,重力加速度大小为g,取sin37=0.6,cos37=0.8。(1)求A与B碰撞前瞬间A的速度大小v0; (2)若A、B碰撞为弹性碰撞,碰撞后立即撤去A,且B沿斜面向下运动到速度为零时(此时B与C未接触弹簧仍在弹性限度内),弹簧的弹性势能增量为Ep,求B沿斜面向下运动的最大距离x;(3)若A下滑后与B碰撞并粘在一起,且C刚好要。</p><p>4、第06周 第一练24(14分)如图所示,在竖直平面内有一半径为R的光滑圆弧轨道AB,与水平地面相切于B点。现将AB锁定,让质量为m的小滑块P(视为质点)从A点由静止释放沿轨道AB滑下,最终停在地面上的C点,C、B两点间的距离为2R已知轨道AB的质量为2m,P与B点右侧地面间的动摩擦因数恒定,B点左侧地面光滑,重力加速度大小为g,空气阻力不计。(1)求P刚滑到圆弧轨道的底端B点时所受轨道的支持力大小N以及P与B点右侧地面间的动摩擦因数;(2)若将AB解锁,让P从A点正上方某处Q由静止释放,P从A点竖直向下落入轨道,最后恰好停在C点,求:当P刚。</p><p>5、第06周 第三练24(14分)如图所示,绝缘斜面倾角为,虚线下方有方向垂直于斜面向上、磁感应强度为B的匀强磁场,虚线与斜面底边平行将质量为m,电阻为R,边长为l的正方形金属框abcd从斜面上由静止释放,释放时cd边与磁场边界距离为x0,不计摩擦,重力加速度为g.求:(1) 金属框cd边进入磁场时,金属框中的电动势大小E;(2) 金属框cd边进入磁场时的加速度大小a;(3) 金属框进入磁场的整个过程中,通过金属框的电荷量q. 【答案】(1). (2). (3) q.【解析】(3) 金属框进入磁场过程中的平均电动势E平均电流I流过的电荷量qIt解得q25(18分)如图所。</p><p>6、第05周 第三练24(14分)如图所示,两物体A和B并排静置于高h=0.8m的光滑水平桌面上,它们的质量均为0.5kg。一颗质量m=0.1kg的子弹以V0=100m/s的水平速度从左边射入A,射穿A后继续进入B中,且当子弹与B保持相对静止时, A和B都还没有离开桌面。已知子弹在物体A和B中所受阻力一直保持不变。已知A的长度为0.448m,A离开桌面后落地点到桌边的水平距离为3.2m,不计空气阻力,g=10m/s2。(1)求物体A和物体B离开桌面时的速度大小。(2)求子弹在物体B中穿过的距离。 (3)为了使子弹在物体B中穿行时B不离开桌面,求物体B右端到桌边的最小距离。。</p><p>7、第七周 第一练24(14分)如图所示,质量m=15g、长度L=2m的木板D静置于水平地面上,木板D与地面间的动摩擦因数=0.1,地面右端的固定挡板C与木板D等高。在挡板C右侧竖直虚线PQ、MN之间的区域内存在方向竖直向上的匀强电场,在两个半径分别为R1=1m和R2=3m的半圆围成的环带状区域内存在方向垂直纸面向里的匀强磁场,两半园的圆心O到固定挡板C顶点的距离OC=2m,现有一质量m=15g、带电荷量q=+6103C的物块A(可视为质点)以v0=4m/s的初速度滑上木板D,二者之间的动摩擦因数2=0.3,当物块A运动到木板D右端时二者刚好共遠,且木板D刚好与挡板C碰撞,。</p><p>8、第七周 第二练24(14分)如图所示,两光滑平行金属导轨abcd、dcba,aa之间接一阻值为R的定值电阻,dd之间处于断开状态,abba部分为处于水平面内,且ab=bb=ba=aa=L,bcdbcd部分为处于倾角为的斜面内,bc=cd=dd=dc=cb=bb=L。abba区域存在一竖直向下的磁场B1,其大小随时间的变化规律为B1=kt(k为大于零的常数);cddc区域存在一垂直于斜面向上的大小恒为B2的磁场。一阻值为r、质量为m的导体棒MN垂直于导轨从bb处由静止释放。不计导轨的电阻,重力加速度为g。求:(1)导体棒MN到达cc前瞬间,电阻R上消耗的电功率;(2)导体棒MN从bb到达cc的过程。</p><p>9、第05周 第一练24(14分)如图所示,在空间坐标系x0区域中有竖直向上的匀强电场E1,在一、四象限的正方形区域CDEF内有方向如图所示的正交的匀强电场E2和匀强磁场B,已知CD2L,OCL,E24E1在-x轴上有一质量为m、电量为+q的金属a球以速度v0沿x轴向右匀速运动,并与静止在坐标原点O处用绝缘细支柱支撑的(支柱与b球不粘连、无摩擦)质量为2m、不带电金属b球发生弹性碰撞。已知a、b球体积大小、材料相同且都可视为点电荷,碰后电荷总量均分,重力加速度为g,不计a、b球间的静电力,不计a、b球产生的场对电场、磁场的影响,求:(1)碰撞后,a、b两。</p><p>10、第七周 第三练24(14分)如图所示两小滑块分别静止在平台的两端,间距x=6.25m,质量分别为m1=1kg、m2=2kg水平面上依次排放两块完全相同的木板A、B,其长度均为L=2.5m,质量均为M=1kg,木板上表面与平台等高滑块与平台间、木板与水平面间的动摩擦因数均为1=0.2,滑块与木板间的动摩擦因数均为2,现给滑块m1一水平向右的初速度v0=13m/s,一段时间后与m2发生弹性碰撞最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,g取10m/s2求:(1)碰前滑块m1的速度大小及碰后滑块m2的速度大小(2)若滑块m2滑上木板A时,木板不动而滑上木板B时,木板B开始滑动,则2应满足。</p><p>11、第06周 第二练24(14分)将一轻弹簧竖直放置在地面上,在其顶端由静止释放一质量为m的物体,当弹簧被压缩到最短时,其压缩量为l。现将该弹簧的两端分别栓接小物块A与B,并将它们静置于倾角为30的足够长固定斜面上,B靠在垂直于斜面的挡板上,P点为斜面上弹簧自然状态时A的位置,如图所示。由斜面上距P点6l的O点,将另一物块C以初速度t=5沿斜面向下滑行,经过一段时间后与A发生正碰,碰撞时间极短,碰后C、A紧贴在一起运动,但不粘连,已知斜面P点下方光滑、上方粗糙,A、B、C的质量均为4m,与斜面间的动摩擦因数均为=,弹簧劲度系数k=,弹。</p><p>12、第05周 第二练24(14分)如图所示,高为L的斜轨道AB、CD与水平面的夹角均为45,它们分别与竖直平面内的圆弧形光滑轨道相切于B、D两点,圆弧的半径也为L。质量为m的小滑块从A点由静止滑下后,经CD轨道返回,再次冲上AB轨道至速度为零时,相对于BD面的高度为。已知滑块与AB轨道间的动摩擦因数为1=0.5,重力加速度为g,求:(1)滑块第一次经过圆轨道最低点时对轨道的压力大小;(2)滑块与CD面间的动摩擦因数;(3)经过足够长时间,滑块在两斜面上滑动的路程之和s.【答案】(1)(2)2=(3)s= 【解析】(2)滑块第一次经过D时的动能为:Ek1=mgL-。</p>
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