分析 (1)小球在A点时,由合力提供向心力,由牛顿第二定律可以求出小球到达A点的速度.
(2)小球离开圆轨道后做平抛运动,由平抛运动规律可以求出水平位移.
(3)从小球开始运动到A点过程中,由动能定理可以求出弹簧对小球做的功.
解答 解:(1)在A点,由牛顿第二定律得:
FN+mg=m$\frac{{v}_{A}^{2}}{R}$
据题有:FN=3mg,
代入数据解得:vA=8m/s;
(2)小球离开A后做平抛运动,
在竖直方向上:2R=$\frac{1}{2}$gt2
水平方向:x=vAt
代入数据解得:x=6.4m;
(3)从小球开始运动到A点过程中,由动能定理得:
W弹-2mgR=$\frac{1}{2}m{v}_{A}^{2}$
解得弹簧对小球所做的功 W弹=32J
答:
(1)小球在A点时的速度大小是8m/s;
(2)小球落回水平地面上时距C点的距离是6.4m;
(3)弹簧对小球所做的功是32J.
点评 本题的关键要分析清楚小球的运动过程,知道圆周运动的向心力来源,应用牛顿第二定律、平抛运动规律、能量守恒定律即可正确解题.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 外力的大小 | |
B. | 匀速运动的速度大小 | |
C. | 通过磁场区域的过程中产生的焦耳热 | |
D. | 进入磁场的过程中通过线框某横截面的电荷量 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小球以后将向左做平抛运动 | |
B. | 小球将做自由落体运动 | |
C. | 此过程小球对小车做的功为$\frac{2M{{v}_{0}}^{2}}{9}$ | |
D. | 小球在弧形槽上上升的最大高度为$\frac{{{v}_{0}}^{2}}{4g}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 水速大时,过河所用时间长 | |
B. | 水速大时,过河的路程长 | |
C. | 路程、时间均与水速无关 | |
D. | 只要调整人游泳的方向,一定可以到达出发点的正对岸 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 在 0~t1时间内A、B两物体的运动方向相反 | |
B. | B物体在t2时刻以后向负方向做匀加速直线运动 | |
C. | A、B两物体在t1时刻相遇 | |
D. | 在0~t1这段时间内,B的位移大于A的位移 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物体A受细绳的拉力一定减小 | B. | 物体A受斜面的压力一定减小 | ||
C. | 物体A受的静摩擦力一定减小 | D. | 物体A受斜面的作用力一定减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体做功越多,物体的能量就越大 | |
B. | 摩擦力可能对物体做正功,也可能做负功,也可以不做功 | |
C. | 能量耗散表明,能量守恒定律有些情况下并不成立 | |
D. | 弹簧拉伸时的弹性势能一定大于压缩时的弹性势能 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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