分析 (1)小球进入管口C端时与圆管恰好无压力作用,由重力提供向心力,由牛顿第二定律可求出小球到达C点的速度.小球从A运动到C点的过程中,由动能定理可求出水平面BC的长度S;
(2)小球压缩弹簧时,当小球的重力和弹力平衡时速度最大,由此列式,求出此时弹簧的压缩量.设最大速度的位置为零势能面,根据小球和弹簧构成的系统机械能守恒求最大动能EKm.
解答 解:(1)由题知,小球在C点对轨道没有压力,对小球,由牛顿第二定律得:
mg=m$\frac{{v}_{C}^{2}}{r}$
小球从A运动到C点的过程中,由动能定理:
mg•3r-μmgs=$\frac{1}{2}m{v}_{C}^{2}$
解得 s=$\frac{5r}{2μ}$
(2)小球压缩弹簧时,最大速度时,小球加速度为0,设弹簧压缩量为x.则
kx=mg
得:x=$\frac{mg}{k}$
由C点到最大速度时,小球和弹簧构成的系统机械能守恒:
设最大速度的位置为零势能面,有:
$\frac{1}{2}m{v}_{C}^{2}$+mg(r+x)=EKm+Ep;
解得 EKm=$\frac{3}{2}$mgr+$\frac{{m}^{2}{g}^{2}}{k}$-Ep.
答:
(1)水平面BC的长度s为$\frac{5r}{2μ}$;
(2)小球向下压缩弹簧过程中的最大动能EKm为$\frac{3}{2}$mgr+$\frac{{m}^{2}{g}^{2}}{k}$-Ep.
点评 本题分析清楚物块的运动过程,把握两个临界状态是关键:一是小球通过C点的状态,由重力充当向心力.二是小球速度最大时,重力与弹力平衡.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 悬浮在液体中的固体颗粒越小,布朗运动就越明显 | |
B. | 用气筒给自行车打气,越打越费劲,说明此时气体分子之间的分子力表现为斥力 | |
C. | 当分子力表现为引力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的增大而减小 | |
D. | 一定质量的理想气体,温度升高,体积减小,气体的压强一定增大 | |
E. | 内能全部转化为机械能的热机是不可能制成的 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小球的速度一直减小 | B. | 小球的速度先增大后减小 | ||
C. | 小球的加速度先增大后减小 | D. | 小球的加速度先减小后增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 2:1 | B. | 1:2 | C. | 4:1 | D. | 1:4 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 图甲一定是正点电荷形成的电场 | |
B. | 图乙一定是异种电荷形成的电场 | |
C. | 图丙可能是同种等量电荷形成的电场 | |
D. | 图丁可能是两块金属板带同种电荷形成的电场 |
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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. | 太阳上进行的核反应方程是${\;}_{92}^{235}$U+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{56}^{141}$Ba+${\;}_{36}^{92}$Kr+3${\;}_{0}^{1}$n | |
B. | 光照射金属发生光电效应时,如果入射光的频率一定,则单位时间内从金属表面逸出的光电子数与入射光的强度成正比 | |
C. | 让红光和紫光分别通过同一单缝衍射装置时,均能产生等间距的明、暗相间的条纹,且红光的相邻两条明条纹(或暗条纹)的间距较大 | |
D. | 大量处于量子数n=4能级的氢原子,可能发出6种不同频率的光 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 布朗运动是液体或气体分子的运动,它说明分子永不停息做无规则运动 | |
B. | 两分子间距离增大,分子间的势能一定增加 | |
C. | 在热传导过程中,热量可以自发地由高温物体传递到低温物体 | |
D. | 液晶显示屏是应用液晶的光学各向异性制成的 | |
E. | 晶体一定有固定的熔点 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 力对物体做的功越多,功率就越大 | |
B. | 功率是描述物体做功多少的物理量 | |
C. | 单位时间内做功越多功率一定越大 | |
D. | 汽车行使时,当牵引力与阻力相等时合力为零,此时发动机的实际功率为零 |
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