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13.如圖,靜止放在光滑水平面上的小車左端有四分之一光滑圓弧滑道AB,與水平滑道相切于B點,水平滑道的BC部分粗糙,小車右端固定一輕彈簧P,整個滑道的質量為m1.現(xiàn)讓質量為m2的滑塊(可視為質點)自A點由靜止釋放,滑塊滑過BC后與小車右端彈簧碰撞,第一次被彈簧彈回后再沒有滑上圓弧AB滑道.已知粗糙水平滑道BC長L=1m.滑塊與BC間的動摩擦因數(shù)?=0.15,m1=2m2,重力加速度g=10m/s2,求:
(1)四分之一光滑圓弧滑道AB的半徑R大小范圍.
(2)整個過程中小車可能獲得的最大速度.

分析 (1)根據動量守恒知,滑塊相對小車靜止時,共同速度為零,對滑塊運用動能定理,抓住滑塊的路程大于L小于2L,求出圓弧滑道AB的半徑大小范圍.
(2)由系統(tǒng)動量守恒可知,滑塊速度最大時,小車速度也最大,所以滑塊第一次滑到B點時小車具有最大速度,根據動量守恒定律和能量守恒定律求出小車獲得最大速度.

解答 解:(1)因為m1和m2系統(tǒng)水平方向總動量守恒為0,依題意知最終二者一同靜止,且滑塊m2靜止在粗糙段BC上   
設滑塊在BC段滑動的路程為S,由能量關系得
m2gR=? m2gS      …①
其中S應滿足 L<S≤2L  …②
解得  0.15m<R≤0.30m   …③
(2)由系統(tǒng)動量守恒可知,滑塊速度最大時,小車速度也最大,所以滑塊第一次滑到B點時小車具有最大速度,而當半徑R=0.30m時小車能獲得的速度最大.
規(guī)定向右為正方向,根據動量守恒定律有:m2V2-m1V1=0
根據能量守恒定律有:m2gR=$\frac{1}{2}$m2V22+$\frac{1}{2}$m1V12      
代入m1=2m2,R=0.30m  
解得V1=1m/s為小車可能獲得的最大速度.
答:(1)四分之一光滑圓弧滑道AB的半徑R大小范圍為0.15m<R≤0.30m.
(2)整個過程中小車可能獲得的最大速度為1m/s.

點評 本題考查了動量守恒定律和能量守恒定律的綜合運用,知道系統(tǒng)開始總動量為零,當滑塊速度最大時,小車的速度最大,這是解決本題的關鍵.

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A.物塊最終會在ab之間某一段范圍內做往復運動
B.物塊運動過程中克服摩擦力做的功最多為mgLsinθ
C.物塊每一次下滑過程達到最大速度的位置是不一樣的
D.物塊每一次下滑過程中彈簧具有的彈性勢能的最大值都等于mgsinθ($\frac{3kL+2mgsinθ}{2k}$)

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8.某實驗小組要描繪一只小燈泡L(2.5V 0.3A)的伏安特性曲線.實驗中除導線和開關外,還有以下器材可供選擇:
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電壓表V2(0~15V,內阻約15kΩ)
電流表Al(0.6A,內阻約0.125Ω)
電流表A2(0~3A,內阻約0.025Ω)
滑動變阻器R(0~5Ω)
(1)電壓表應選擇V1,電流表應選擇Al
(2)應選擇圖1中哪一個電路圖進行實驗?A.
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(4)若將如圖3所示的交變電壓直接加在這個小燈泡L的兩端,則小燈泡的電功率為0.3W(結果保留1位有效數(shù)字).

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A.此列波沿x軸正方向傳播xB.此列波的頻率為2Hz
C.此列波的波長為10cmD.此列波的傳播速度為5cm/s

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C.a、b兩物體對斜面的壓力相同
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