A. | 物块经过B点时的速度的大小为$\sqrt{5gR}$ | |
B. | 物块弹出前弹簧的弹性势能为3mgR | |
C. | 物块在半圆轨道上克服阻力做功为$\frac{1}{3}$mgR | |
D. | 若开始时弹簧的弹性势能为6mgR,则物块到达C点的动能小于$\frac{7}{2}$mgR |
分析 研究物体经过B点的状态,根据牛顿第二定律求出物体经过B点的速度;
得到物体的动能,物体从A点至B点的过程中由功能关系求得弹簧的弹性势能等于体经过B点的动能;
物体恰好到达C点时,由重力充当向心力,由牛顿第二定律求出C点的速度,物体从B到C的过程,运用动能定理求解克服阻力做的功;
从弹出到最高点,假设摩擦力做功不变,由功能关系求得C点的动能再判断.
解答 解:A、根据物块进入导轨瞬间对导轨的压力为其重力的7倍,此时重力和支持力提供向心力,得:7mg-mg=m$\frac{{v}_{B}^{2}}{R}$,解得vB=$\sqrt{6gR}$,故A错误;
B、从A到B,水平面光滑,由功能关系,弹簧的弹性势能转化为物体的动能,所以有:EP=$\frac{1}{2}$mv2=3mgR,故B正确;
C、物块向上运动恰能通过半圆的最高点C,重力恰好提供向心力,即:mg=m$\frac{{v}_{C}^{2}}{R}$,解得:vC=$\sqrt{gR}$,从B到C,由动能定理得-mg•2R+Wf=$\frac{1}{2}$mvC2-$\frac{1}{2}$mvB2,解得:Wf=-$\frac{1}{2}$mgR,即物体在半圆轨道上克服阻力做功为$\frac{1}{2}$mgR,故C错误;
D、开始时弹簧的弹性势能为6mgR,假设物体在半圆轨道上克服阻力做功为$\frac{1}{2}$mgR,由功能关系可得:6mgR-$\frac{1}{2}$mgR=2mgR+EKC,解得EKC=$\frac{7}{2}$mgR,又因为速度变大,正压力变大,摩擦力变大,物体在半圆轨道上克服阻力做功大于$\frac{1}{2}$mgR,物块到达C点的动能小于$\frac{7}{2}$mgR,故D正确.
故选:BD.
点评 本题的解题关键是根据牛顿第二定律求出物体经过B、C两点的速度,再结合动能定理、功能关系的知识求解.特别注意D选项,物体在轨道上运动的速度大小改变了,则正压力改变,摩擦力做功要变化,这里很容易出错.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小球的角速度不变 | B. | 小球的线速度突然减小 | ||
C. | 小球的向心加速度突然增大 | D. | 悬线的张力突然增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 木箱克服摩擦力做功mgh | B. | 摩擦力对木箱做功为mgh | ||
C. | 摩擦力对木箱做功为零 | D. | 摩擦力对木箱做功为μmgLcosα |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 0.6小时 | B. | 1.6小时 | C. | 4.0小时 | D. | 24小时 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 无论v0多大,小球均不会离开圆轨道 | |
B. | 若在$\sqrt{2gR}$<v0<$\sqrt{5gR}$则小球会在B、D间脱离圆轨道 | |
C. | 只要v0>$\sqrt{4gR}$,小球就能做完整的圆周运动 | |
D. | 只要小球能做完整圆周运动,则小球与轨道间最大压力与最小压力之差与v0无关 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电压表的示数增大 | B. | R2中电流增大 | ||
C. | 小灯泡的功率增大 | D. | 电源的路端电压升高 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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