分析 (1)在小球脱离弹簧的过程中只有弹簧弹力做功,根据弹力做功与弹性势能变化的关系和动能定理可以求出小球的脱离弹簧时的速度;
(2)在B点,重力和支持力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律列式求解支持力;再根据牛顿第三定律得到压力;
(3)欲使小球能通过最高点C,在C点,重力恰好提供向心力,根据牛顿第二定律列式求解C点的速度;从B到C处的过程中,机械能守恒,根据守恒定律列式;再对从A到B过程根据动能定理列式分析;最后联立求解即可.
解答 解:(1)设小球脱离弹簧时的速度大小为v0,根据机械能守恒定律得:
${E}_{p}=\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$,
则${v}_{0}=\sqrt{\frac{2{E}_{p}}{m}}=6m/s$
(2)在最低点B,根据牛顿第二定律有:
N-mg=m$\frac{{v}_{B}^{2}}{R}$,
得:N=mg+m$\frac{{v}_{B}^{2}}{R}$=84N
根据牛顿第三定律得球对轨道的压力大小为84N,方向竖直向下;
(3)小球恰能通过最高点C时,根据牛顿第二定律有:
mg=m$\frac{{v}_{c}^{2}}{R}$,
则${v}_{c}=\sqrt{gR}$
从B到C处的过程中,根据机械能守恒定律得:
$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}=mg(2R)+\frac{1}{2}m{v}_{c}^{2}$
则${v}_{B}=\sqrt{5gR}=5m/s$
欲使小球能通过最高点C,则其在最低点B时速度大小vB≥5m/s
从A到B过程中,根据动能定理得:
-μmgx=$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}-\frac{1}{2}m{v}_{A}^{2}$,
则x<1.1m
所以AB段长度应大于0,且小于1.1m;
答:(1)小球脱离弹簧时的速度大小为6m/s;
(2)若小球通过圆轨道最低点B时的速度大小为4m/s,此时小球对轨道压力为84N,向下;
(3)欲使小球能通过最高点C,则AB段长度应满足0<x<1.1m的条件.
点评 本题是力学综合问题,关键是灵活选择运动过程和状态,结合机械能守恒定律、动能定理和向心力公式列式求解,不难.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 液滴一定做匀变速直线运动 | B. | 液滴一定带负电 | ||
C. | 电场线方向一定斜向上 | D. | 液滴一定做匀速直线运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 法拉第发现了磁场产生电流的条件和规律 | |
B. | 安培首先发现通导线周围存在磁场 | |
C. | 楞次发现了磁场产生电流的条件和规律 | |
D. | 密立根通过油滴实验测出了静电引力常量K |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 不受重力 | B. | 不受阻力 | ||
C. | 仍有惯性 | D. | 不遵循牛顿运动定律 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | B、C两点场强相同 | |
B. | 该点电荷为正电荷 | |
C. | 该点电荷在A点左侧 | |
D. | 放置在A点的负检验电荷受到的电场力方向与该点的场强方向相同 |
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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. | 位移是描述物体位置变化的物理量 | |
B. | 路程是精确描述物体位置变化的物理量 | |
C. | 物体沿某一方向运动,位移大小总小于路程 | |
D. | 只要运动物体的初、末位置确定,位移就确定,路程也确定 |
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