【题目】如图,在竖直平面内,半径为R的半圆形轨道CDE与水平轨道AC均光滑,且相切于C点.水平轨道AC上有一轻质弹簧,弹簧左端连接在固定的挡板上,弹簧自由端B与C点的距离为4R.现用一个小球将弹簧压缩(不栓接),当弹簧的弹性势能为EP1时,将小球由静止释放,小球恰好能通过半圆形轨道的最高点E;之后再次用该小球压缩弹簧,当弹簧的弹性势能为EP2时,将小球由静止释放,小球经过BCDE轨道抛出后恰好落在B点,弹簧始终处在弹性限度内,求:
(1)第一次压缩弹簧,释放小球后,小球到达最高点E时的速度大小;
(2)弹性势能EP1与EP2之比.
【答案】
(1)解:第一次压缩弹簧,设小球在最高点E时的速度为v1,由临界条件可知:mg=m
得:v1=
答:第一次压缩弹簧,释放小球后,小球到达最高点E时的速度大小是 ;
(2)解:第一次压缩释放小球后,由机械能守恒定律可得:
Ep1=mg×2R+
以上几式联立解得:Ep1= mgR
第二次压缩时小球通过最高点E时的速度为v2,由机械能守恒定律可得:
Ep2=mg2R+
球从E点开始做平抛运动,由平抛运动规律得:
4R=v2t,R= gt2
解得 v2=2 Ep2=4mgR
则 EP1:EP2=5:8
答:弹性势能EP1与EP2之比5:8.
【解析】(1)根据做匀速圆周运动的物体过竖直平面最高点的临界条件 ,求第一次压缩弹簧,释放小球后,小球到达最高点E时的速度。
(2)分析两次压缩小球的运动情况判断两次机械能都守恒,再结合平抛运动的规律进行求解。
【考点精析】解答此题的关键在于理解平抛运动的相关知识,掌握特点:①具有水平方向的初速度;②只受重力作用,是加速度为重力加速度g的匀变速曲线运动;运动规律:平抛运动可以分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动,以及对向心力的理解,了解向心力总是指向圆心,产生向心加速度,向心力只改变线速度的方向,不改变速度的大小;向心力是根据力的效果命名的.在分析做圆周运动的质点受力情况时,千万不可在物体受力之外再添加一个向心力.
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【题目】白天的气温是30℃ , 空气的相对湿度是65%,天气预报说夜里的气温要降到20℃ , 则空气中的水蒸气会不会成为饱和汽?夜里的空气绝对湿度是多大?相对湿度是多大(30℃时的饱和汽压为4.242×103PA , 20℃时的饱和汽压为2.338×103PA)?
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【题目】如图所示,真空中有直角坐标系xOy,在x轴上固定着关于O点对称的等量异号点电荷+Q和-Q,C是y轴上的一个点,D是x轴上的一个点,DE连线垂直于x轴.下列判断正确的是( )
A. D、E两点场强大小相等
B. D点电势比E点电势低
C. 将正电荷由O移至C电势能减少
D. 将正电荷由O移至D和由C移至E电场力做功相等
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【题目】如图所示,半径R = 0.8m的光滑绝缘导轨固定于竖直平面内,加上某一水平方向的匀强电场时,带正电的小球沿轨道内侧做圆周运动,它的电量q=1.00×10-7C。圆心O与A点的连线与竖直成一角度θ,在A点时小球对轨道的压力N = 1.2N,此时小球的动能最大.若小球的最大动能比最小动能多0.32J,且小球能够到达轨道上的任意一点(不计空气阻力,g取10m/s2).则:
⑴小球的最小动能是多少?
⑵小球受到重力和电场力的合力是多少?
⑶现小球在动能最小的位置突然撤去轨道,并保持其他量都不变,若小球在0.4s后的动能与它在A点时的动能相等,求小球的质量和电场强度。
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【题目】如图所示,静止在光滑水平面上的木板,右端有﹣根轻弹簧沿水平方向与木板相连,木板质量为M=4kg;质量为m=2kg的小铁块以水平速度v0=6m/s从木板的左端沿板而向右滑行,压缩弹簧后又被弹回,最后恰好到达木板左端并与木板保持相对静止;在上述过程中弹簧具有的最大弹性势能为( )
A. 9J B. 12J C. 3J D. 24J
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【题目】﹣物体从位于一直角坐标系xoy平面上的O点开始运动,前2S在Y轴方向的V﹣T图象和X轴方向的s﹣T图象分别如图甲、乙所示,下列说法正确的是( )
A. 物体做匀变速直线运动
B. 物体的初速度为8m/s
C. 2s末物体的速度大小为4m/s
D. 前2s内物体的位移大小为8m
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【题目】电磁打点计时器使用_________电源,工作电压在_______ V以下。电火花计时器使用_______电源,工作电压______V。当电源的频率是50Hz时它们都是每隔______s打一个点。
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