分析 (1)研究弹簧释放过程,根据动量守恒定律和机械能守恒定律求出A、B获得的速度大小.B在Q点,由牛顿第二定律求出B在Q点所受的弹力大小.
(2)释放A、B后,两者获得的初速度大小相同,若A能通过电场,通过电场的最长可能时间为 tAm=$\frac{2{L}_{MF}}{v}$,B运动到M处需要的时间tB>$\frac{2πR}{v}$,即有tAm<tB.若A、B只能在MF间相碰,则A一定在相碰前就停在MF间.对于A停在M点时和A停在MF中点时,运用动能定理求EP的取值,从而得到EP的取值范围.
解答 解:(1)设A、B分离后获得的速度大小分别为v1、v2,取向左方向为正方向,由系统动量守恒有:
0=mv1-mv2
由机械能守恒有:EP0=$\frac{1}{2}$mv12+$\frac{1}{2}$mv22
解得:v1=v2=1m/s
由于完全失重,B在半圆轨道上做匀速圆周运动,B在Q点,由牛顿第二定律有:
N=m$\frac{{v}_{2}^{2}}{R}$=5N
(2)由(1)可知,释放A、B后,两者获得的初速度大小相同,设为V,若A能通过电场,通过电场的最长可能时间为tAm=$\frac{2{L}_{MF}}{v}$,B运动到M处需要的时间tB>2πR/v,有tAm<tB.所以,若A、B只能在MF间相碰,则A一定在相碰前就停在MF间.由于A、B初速度大小相等,故两者在电场区域运动的最大位移相等,要满足在电场区域相碰,则A至少应运动到MF的中点,至多运动到M点.
由能量守恒有:EP=2×$\frac{1}{2}$mv2
A停在M点时,由动能定理有:-μEqLMF=0-$\frac{1}{2}$mv2
A停在MF中点时,由动能定理有:-μEq$\frac{{L}_{MF}}{2}$=0-$\frac{1}{2}$mv2
两种情况对应的EP分别为0.4J、0.2J
故0.2J<EP<0.4J
答:(1)自由释放A、B后B在Q点所受的弹力大小是5N.
(2)弹簧储存的弹性势能EP的取值范围是0.2J<EP<0.4J.
点评 解决本题的关键要分析清楚两个物体的运动情况,判断能量的转化情况,分析隐含的临界条件.要注意在完全失重情况下,B在Q点,仅由弹力提供向心力,不能将重力加进去.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 若木板的倾角增大,则物体对木板的压力一定减小 | |
B. | 若木板的倾角增大,则物体受到的摩擦力一定增大 | |
C. | 若木板的倾角减小,则物体受到的合力一定减小 | |
D. | 若木板的倾角减小,则物体受到的摩擦力可能增大 |
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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: 题型:多选题
A. | 光纤通信具有传输容量大、衰减小、抗干扰性强等优点 | |
B. | 光纤通信、全息照相、数码相机及医用纤维式内窥镜都是利用了光的全反射原理 | |
C. | 实用光导纤维是由内芯和外套两层组成.内芯的折射率比外套的小,光传播时在内芯与外套的界面上发生全反射 | |
D. | 当今社会,在信号的传输领域中,光纤电缆(“光缆”)已经几乎完全取代了传统的铜质“电缆”,成为传播信息的主要工具,是互联网的骨架,并已联接到普通社区 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 空间站内各物体均处于完全失重状态,即重力为零 | |
B. | 若已知空间站到地球中心的距离R和绕地球运行的周期T,可以推算出地球质量M | |
C. | 若已知空间站绕地球一圈所需时间大于24小时,可以推算空间站到地球中心的距离比同步卫星到地球中心的距离更远 | |
D. | 空间站绕地运行的运行速度一定大于第一宇宙速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 这群氢原子只能辐射2种不同频率的光子 | |
B. | 从n=3能级跃迁到n=2能级辐射的光子频率最大 | |
C. | 能使金属钠发生光电效应的光子只有1种 | |
D. | 金属钠表面所发出的光电子的最大初动能是9.60eV |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{m}{M}$=tanθ | B. | 小球转动的周期为T=2π$\sqrt{\frac{λm}{Mg}}$ | ||
C. | 小球所受的向心力为F=Mg$\sqrt{1-\frac{{M}^{2}}{{m}^{2}}}$ | D. | 小球运动的速度为v=$\sqrt{gλtanθ}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
t(s) | 0.0 | 0.2 | 0.4 | … | 1.2 | 1.4 | 1.6 | … |
v(m/s) | 0.0 | 1.0 | 2.0 | … | 1.1 | 0.7 | 0.3 | … |
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