分析 (1)物体恰好通过最高点,故由牛顿第二定律求的A点速度,从B到A利用动能定理求的B点速度;
(2)弹簧从被压缩到到达B点由动能定理可得弹簧做功
解答 解:(1)物体恰好到达A点则mg=$\frac{m{v}^{2}}{R}$
v=$\sqrt{gR}$
从B到A由动能定理可得$-2mgR=\frac{1}{2}m{v}^{2}-\frac{1}{2}{mv}_{B}^{2}$
解得${v}_{B}=\sqrt{5gR}$
(2)弹簧从被压缩到到达B点由动能定理可得
W-$μmgL=\frac{1}{2}{mv}_{B}^{2}-0$
联立解得W=$μmgL+\frac{5}{2}mgR$
答:(1)小物块运动至圆弧底端B处的速度大小为$\sqrt{5gR}$
(2)小物块被释放过程中弹簧做的功为$μmgL+\frac{5}{2}mgR$
点评 本题是圆周运动与动能定理综合应用,关键分析物块在最高点和的向心力来源,再列式求解
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 1:4 | B. | 4:1 | C. | 4:9 | D. | 9:4 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 加速度越大,物体的速度一定越大 | |
B. | 加速度越小,物体的速度一定越小 | |
C. | 物体在运动过程中的加速度保持不变 | |
D. | 匀减速直线运动中,位移随时间的增加而减小 |
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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:解答题
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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. | 0 | B. | 2mg | C. | 4mg | D. | 6mg |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 导体棒刚进入磁场时,电阻R两端的电压为BLv0 | |
B. | 导体棒刚进入磁场时,电阻R上电流方向为从P流向M | |
C. | 导体棒通过磁场区域过程中电阻R上产生的热量Q=$\frac{1}{2}$mv02-mgh | |
D. | 导体棒通过磁场区域的时间t=$\frac{{v}_{0}}{g}$-$\frac{{B}^{2}{L}^{2}h}{2mgR}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 因为液体表面具有收缩的趋势,所以液体表面分子间只有引力没有斥力 | |
B. | 液晶既具有液体的流动体,又具有光学各向异性 | |
C. | 一定质量理想气体升高相同的温度,吸收的热量跟经历的过程有关 | |
D. | 分子间的引力与斥力同时存在,斥力等于引力时,分子势能最小 | |
E. | 第二类永动机违反能量转化和守恒定律,所以不可能制成 |
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