分析 (1)先根据机械能守恒定律求出小球滑到B点的速度.小球离开B点后做平抛运动,根据分位移公式列式,结合小球到达D点时速度平行于斜面,得到分速度的关系,联立解答.
(2)对整个过程,运用机械能守恒定律求弹簧具有的最大弹性势能.
解答 解:(1)小球沿圆弧轨道滚下过程,由机械能守恒定律得
mgR=$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$
解得 vB=$\sqrt{2gR}$=$\sqrt{2×10×0.8}$=4m/s
据题,小球刚好从斜面的顶端D与斜面无碰撞地压在轻弹簧的上端,说明小球到达D点时速度与斜面平行向下,则有
tan37°=$\frac{{v}_{y}}{{v}_{B}}$
可得 vy=vBtan37°=4×$\frac{3}{4}$m/s=3m/s
设B点和D点到圆弧轨道底面左侧C点的距离分别为h和s.
则 h=$\frac{{v}_{y}^{2}}{2g}$=$\frac{{3}^{2}}{2×10}$=0.45m
由vy=gt得 t=0.3s
因此有 x=vBt=4×0.3m/s=1.2m
(2)对整个过程,根据机械能守恒定律得:
弹簧具有的最大弹性势能为 Ep=mg(R+h+x0sin37°)=0.5×10×(0.8+0.45+0.3×0.6)J=7.15J
答:
(1)B点和D点到圆弧轨道底面左侧C点的距离分别为0.45m和1.2m.
(2)弹簧具有的最大弹性势能为7.15J.
点评 解决本题的关键要掌握平抛运动的研究方法:运动的分解法,明确隐含的条件:D点的速度平行于斜面向下.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 经典力学能够解释微观粒子的规律性 | |
B. | 经典力学取得了巨大成就,是普遍适用的 | |
C. | 由于相对论与量子力学的提出,经典力学已失去意义 | |
D. | 经典力学适用于宏观物体的低速运动问题,不适用于高速运动的问题 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 探究小车速度随时间的变化关系 | |
B. | 探究小车的加速度与质量、力的关系 | |
C. | 探究力的平行四边形定则 | |
D. | 探究弹簧伸长与弹力的关系 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 若b点处的分子势能最小,则该曲线一定是分子间的作用力与分子间的距离r的关系图象 | |
B. | 若c点处的分子势能最小,则该曲线一定是分子间的作用力与分子间的距离r的关系图象 | |
C. | 若曲线是分子间的作用力与分子间的距离r的关系图象,乙分子从a由静止运动到d时先做加速运动后做减速运动 | |
D. | 若曲线是分子势能与分子间的距离r的关系图象,乙分子从a由静止运动到d时分子力先做负功后做正功 | |
E. | 乙分子在a点时的分子引力大于在d点时的分子引力 |
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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:2017届甘肃省天水市高三上第二阶段考物理试卷(解析版) 题型:选择题
水平地面上有一木箱,木箱与地面之间的动摩擦因数为μ(0<μ<1).现对木箱施加一拉力F,使木箱做匀速直线运动.设F的方向与水平面夹角为θ,如图,在θ从0逐渐增大到90°的过程中,木箱的速度保持不变,则( )
A.F一直增大 B.F先减小后增大
C.F的功率减小 D.F的功率不变
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科目:高中物理 来源:2017届甘肃省天水市高三上第二阶段考物理试卷(解析版) 题型:选择题
地球同步卫星离地心距离为r,运行速度为v1,加速度为a1,地球赤道上的物体随地球自转的加速度为a2,第一宇宙速度为v2,地球半径为R,则以下正确的是( )
A. B.
C. D.
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科目:高中物理 来源:2016-2017学年宁夏高二上期中考物理试卷(解析版) 题型:多选题
如图所示,L1,L2是两个规格不同的灯泡,当它们如图连接时,恰好都能正常发光,设电路两端的电压保持不变,现将变阻器的滑片P向右移动过程中下列判断正确的是( )
A.变阻器两端电压变小
B.通过变阻器电流变大
C.L1变暗,L2变亮
D.L1变亮,L2变暗
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科目:高中物理 来源:2016-2017学年黑龙江牡丹江第一高中高一上期中考物理卷(解析版) 题型:选择题
取一根长2m左右的细线,5个铁垫圈和一个金属盘.在线端系上第一个垫圈,隔12cm再系一个,以后垫圈之间的距离分别为36cm、60cm、84cm,如图(各垫圈面与金属盘面平行).站在椅子上,向上提起线的上端,让线自由垂下,且第一个垫圈紧靠放在地上的金属盘.松手后开始计时,若不计空气阻力,则第2、3、4、5 各垫圈( )
A.落到盘上的声音时间间隔越来越大
B.落到盘上的声音时间间隔相等
C.依次落到盘上的速率关系为1:::2
D.依次落到盘上的时间关系为1:(﹣1):(﹣):(2﹣)
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