如图所示,半径R=0.40m的光滑半圆环轨道处于竖直平面内,半圆环与粗糙的水平地面相切于圆环的端点A,一质量为m=0.10kg的小球,以初速度v0=7.0m/s在水平地面上向左做加速度a=3.0m/s2的匀减速直线运动,运动4.0m后,冲上竖直半圆环,最后小球落在C点,求(1)小球到达A点的速度;(2)通过计算判断小球能否到达B点;(3)若小球能到达B点,求A、C间的距离(取重力加速度g=10m/s2)。若小球不能到达B点,为了使小球能从C点到达B点,小球在C点的初速度至少为多少?
在足够长的水平光滑直导轨上,静止放着三个质量均为m=1 kg的相同小球A、B、C,现让A球以v0=2 m/s的速度正对着B球运动,A、B两球碰撞后粘在一起,两球继续向右运动并与C球发生正碰,C球的最终速度vC=1 m/s。求: (1)A、B两球与C球相碰前的共同速度多大? (2)两次碰撞过程中一共损失了多少动能?
弹性绳沿x轴水平放置,左端位于坐标原点,用手握住绳的左端,当t=0时绳上形成如图所示的波形,当t=0.5s,质点P第一次到达波峰,则 (1)该波的周期和波速为多少? (2)从t=0开始经过多少时间,位于x2=0.5 cm处的质点Q恰好第一次达到波谷?
如图,两个侧壁绝热、顶部和底部都导热的相同气缸直立放置,气缸底部和顶部均有细管连通,顶部的细管带有阀门K.两气缸的容积均为V0气缸中各有一个绝热活塞(质量不同,厚度可忽略)。开始时K关闭,两活塞下方和右活塞上方充有气体(可视为理想气体),压强分别为Po和Po/3;左活塞在气缸正中间,其上方为真空; 右活塞上方气体体积为V0/4。现使气缸底与一恒温热源接触,平衡后左活塞升至气缸顶部,且与顶部刚好没有接触;然后打开K,经过一段时间,重新达到平衡。已知外界温度为T0,不计活塞与气缸壁间的摩擦。求: (i)恒温热源的温度T; (ii)重新达到平衡后左气缸中活塞上方气体的体积VX。
分)如图甲所示,有一磁感应强度大小为B、垂直纸面向外的匀强磁场,磁场边界OP与水平方向夹角为θ=45°,紧靠磁场右上边界放置长为L、间距为d的平行金属板M、N,磁场边界上的O点与N板在同一水平面上,O1、O2为电场左右边界中点。在两板间存在如图乙所示的交变电场(取竖直向下为正方向)。某时刻从O点竖直向上以不同初速度同时发射两个相同的质量为m、电量为+q的粒子a和b。结果粒子a恰从O1点水平进入板间电场运动,由电场中的O2点射出;粒子b恰好从M板左端边缘水平进入电场。不计粒子重力和粒子间相互作用,电场周期T未知。求: (1)粒子a、b从磁场边界射出时的速度va、vb; (2)粒子a从O点进入磁场到O2点射出电场运动的总时间t; (3)如果金属板间交变电场的周期,粒子b从图乙中t=0时刻进入电场,要使粒子b能够穿出板间电场时E0满足的条件。
如图所示,光滑水平面AD上放了一个长薄木板,在恒力F作用下,从A点静止开始运动,经过时间2s时,一个小滑块(图中没标出)轻放在长薄木板的正中间,再经过4.6s时,长薄木板到达D点碰到竖直的档板停下来,小滑块最后落水平地面面的Q点。已知,长薄木板的质量M=2kg,小滑块的质量m=1kg,恒力F=4N,滑块与薄板之间的动摩擦因数μ=0.3,长板的长度L=11.08m,薄板上表面到地面的高度H=5m,重力加速度g=10m/s2,求: (1)A、D之间的距离 (2)P、Q之间的距离