分析 (1)小球由A处运动到C处的过程,根据能量守恒定律可求得弹簧所储存的弹性势能.
(2)根据机械能守恒定律求出小球到达D处的速度,再根据牛顿运动定律求出小球运动到轨道最高处D点时对轨道的弹力.
解答 解:(1)小球由A处运动到C处的过程,根据能量守恒定律得弹簧储存的弹性势能为:
Ep=$\frac{1}{2}m{v}_{C}^{2}$+μmgx
代入数据解得:Ep=11.6J
(2)小球从C到D的过程,由机械能守恒定律得:
$\frac{1}{2}m{v}_{C}^{2}$=2mgR+$\frac{1}{2}m{v}_{D}^{2}$
代入解得:vD=3m/s
由于vD>$\sqrt{gR}$=$\sqrt{10×0.4}$=2m/s,所以小球在D处对轨道上壁有压力,对小球,由牛顿第二定律得:
N+mg=m$\frac{{v}_{D}^{2}}{R}$
代入解得:N=10N
根据牛顿第三定律,小球对轨道的压力大小为:N′=N=10N,方向竖直向上.
答:(1)静止释放小球时弹簧储存的弹性势能为11.6J.
(2)小球运动到轨道最高处D点时对轨道的压力大小为10N,方向竖直向上.
点评 搞清研究对象的运动过程是解决问题的前提,根据题目已知条件和求解的物理量选择物理规律解决问题.本题的关键是分析清楚能量是如何转化的.
科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 自行车受到的支持力为$\frac{mg}{sinθ}$ | B. | 自行车所受地面的摩擦为0N | ||
C. | 自行车所受地面的摩擦为m$\frac{{v}^{2}}{R}$ | D. | 自行车的倾角满足关系:tan=$\frac{gR}{{v}^{2}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 半衰期长,并能迅速从体内清除 | B. | 半衰期长,并能缓慢从体内清除 | ||
C. | 半衰期短,并能迅速从体内清除 | D. | 半衰期短,并能缓慢从体内清除 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在落地前的相同时间内,A、B两球的动量变化大小相等,方向相反 | |
B. | 在落地前的相同时间内,A、B两球的动量变化大小相等,方向互相垂直 | |
C. | 从抛出到落地,A球动量的变化量较大 | |
D. | 从抛出到落地,两球动量的变化量相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小滑块的质量m=2 kg | |
B. | 小滑块与长木板之间的动摩擦因数为0.1 | |
C. | 当水平拉力F=7N时,长木板的加速度大小为3m/s2 | |
D. | 当水平拉力F增大时,小滑块的加速度一定增大 |
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