分析 (1)由B点对导轨的压力可求得物体在B点的速度,则由动能定理可求得弹簧对物块的弹力所做的功;
(2)由临界条件利用向心力公式可求得最高点的速度,由动能定理可求得摩擦力所做的功;
(3)由C到落后地面,物体做平抛运动,机械能守恒,则由机械能守恒定理可求得落回水平地面时的动能.
解答 解:(1)物体在B点时,做圆周运动,由牛顿第二定律可知:
T-mg=m$\frac{{v}^{2}}{R}$
解得v=$\sqrt{6gR}$
从A到C由动能定理可得:
弹力对物块所做的功W=$\frac{1}{2}$mv2=3mgR;
(2)物体在C点时由牛顿第二定律可知:
mg=m$\frac{{v}_{0}^{2}}{R}$;
对BC过程由动能定理可得:
-2mgR-Wf=$\frac{1}{2}$mv02-$\frac{1}{2}$mv2
解得物体克服摩擦力做功:
Wf=$\frac{1}{2}$mgR.
(3)物体从C点到落地过程,机械能守恒,则由机械能守恒定律可得:
2mgR=Ek-$\frac{1}{2}$mv02
物块落地时的动能Ek=$\frac{5}{2}$mgR.
答:(1)弹簧对物块的弹力做的功为3mgR;
(2)物块从B到C克服阻力做的功为$\frac{1}{2}$mgR.
(3)物块离开C点后落回水平面时动能的大小为$\frac{5}{2}$mgR..
点评 解答本题首先应明确物体运动的三个过程,第一过程弹力做功增加了物体的动能;第二过程做竖直面上的圆周运动,要注意临界条件的应用;第三过程做平抛运动,机械能守恒.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 地球绕太阳运动的${k_地}=\frac{{G{M_阳}}}{{4{π^2}}}$ | B. | 月球绕地球运动的${k_月}=\frac{{G{M_月}}}{{4{π^2}}}$ | ||
C. | $\frac{k_地}{k_月}=\frac{M_阳}{M_地}$ | D. | k只与中心天体的质量有关 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 每次实验必须设法算出橡皮筋对小车做功的具体数值 | |
B. | 每次实验中,橡皮筋拉伸的长度没有必要保持一致 | |
C. | 放小车的长木板应该尽量使其水平 | |
D. | 先接通电源,再让小车在橡皮筋的作用下弹出 | |
E. | 测量小车的速度时应利用纸带上点迹间距相同的一段 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电流计示数增大,电压表示数增大 | B. | 电流计示数减小,电压表示数增大 | ||
C. | 电流计示数增大,电压表示数减小 | D. | 电流计示数减小,电压表示数减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 3P | B. | 9P | C. | 18P | D. | 27P |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | t2时刻物体的加速度最小 | B. | t2时刻摩擦力的功率最大 | ||
C. | t3时刻物体的动能最大 | D. | t3时刻物体开始反向运动 |
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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. | 甲的线速度比乙的大 | B. | 甲的运行周期比乙的小 | ||
C. | 甲的角速度与乙的角速度相等 | D. | 甲的向心加速度比乙的小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | T较大,Ek也较大 | B. | T较大,Ek较小 | C. | T较小,Ek较大 | D. | T较小,Ek也较小 |
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