分析 (1)小球离开Q点后做平抛运动,由平抛运动的规律可以求得小球在Q点的速度的大小,从而由牛顿第二定律和牛顿第三定律结合可以求得C球到Q点时对轨道的压力.
(2)撤去外力前的瞬间,弹簧的弹性势能作用下,B、C两球获得动能,因此借助平抛运动求出C球抛出速度,再由机械能守恒算出小球C被弹出的速度,从而根据能量守恒,确定撤去外力时弹簧的弹性势能.
解答 解:(1)设小球经过最高点Q时的速度为v,由平抛规律有:
$2R=\frac{1}{2}g{t^2}$
3R=vt
联立两式得:$v=\frac{3}{2}\sqrt{gR}$
小球C在最高点,由动力学方程得:${F_N}+mg=m\frac{v^2}{R}$
解得:${F_N}=\frac{5}{4}mg$
根据牛顿第三定律得:球C运动到Q点时对轨道的压力 FN′=${F}_{N}=\frac{5}{4}mg$
(2)设小球C离开小球B时的速度为v0,由机械能守恒有:$\frac{1}{2}m{v}^{2}+2mgR=\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}$
弹簧恢复到原长时脱离,则由能量守恒有:${E}_{P}=\frac{1}{2}×2m{{v}_{0}}^{2}$
联立上述各式得:${E}_{P}=\frac{25}{4}mgR$
答:(1)小球C运动到Q点时对轨道的压力为$\frac{5}{4}$mg.
(2)撤去外力前的瞬间,弹簧的弹性势能EP是$\frac{25}{4}mgR$.
点评 本题考查了能量的转化和守恒,同时还有机械能守恒和平抛运动的规律,分析清楚运动过程,应用牛顿第二定律、能量守恒定律即可正确解题.
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. | 运动物体的速度改变量越大,它的加速度-定越大 | |
B. | 运动物体的加速度很大时,速度一定很大 | |
C. | 运动物体的加速度方向与速度方向一定相同 | |
D. | 运动物体的速度很大,其加速度可以很小,也可以为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 稍向左平移 | B. | 稍向右平移 | ||
C. | 稍向上平移 | D. | 以直导线为轴匀速转动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 此过程中小球(包括地球)机械能不守恒 | |
B. | 到B点时悬线中张力是4mg | |
C. | 到B点时悬线中张力是$\frac{5}{2}$mg | |
D. | 到B点时悬线中张力是$\frac{7}{2}$mg |
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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:多选题
A. | 力对物体做的功越多,力做功的功率越大 | |
B. | 功率是描述物体做功快慢的物理量 | |
C. | 由P=$\frac{W}{t}$可知单位时间内做功越多功率一定越大 | |
D. | 当轮船航行时,如果牵引力与阻力相等时合外力为零,此时发动机的实际功率为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 匀速直线运动 | B. | 匀加速直线运动 | C. | 匀减速直线运动 | D. | 匀变速曲线运动 |
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