A. | 小球通过最高点B时的速度大小为2m/s | |
B. | 小球运动过程中弹簧的最大弹性势能为20J | |
C. | 小球第一次经过C点时对C点的压力为120N | |
D. | 小球从A点竖直下滑的初速度大小为4m/s |
分析 在最高点,是重力提供向心力,根据牛顿第二定律列式求解最高点B时的速度;
对反弹后过程根据动能定理列式可以求解弹簧的最大弹性势能;
对下滑过程根据动能定理列式求解初速度;
在C点,重力和支持力的合力提供向心力.
解答 解:A、小球被轻弹簧反弹后恰好能通过半圆形轨道的最高点B,故在B点是重力提供向心力,故:
mg=m$\frac{{v}^{2}}{r}$
解得:v=$\sqrt{gr}=\sqrt{10×0.4}=2m/s$,故A正确;
B、对反弹后到最高点的过程根据动能定理,有:
W弹-μmgx-mg(2R)=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$-0
其中:
W弹=Epm
联立解得:
Epm=μmgx+mg(2r)+$\frac{1}{2}m{v}^{2}$=0.5×2×10×0.2+2×10×(2×0.4)+$\frac{1}{2}×2×4$=22J
故B错误;
C、从A到C,根据动能定理,有:
mgr=$\frac{1}{2}m{{v}_{C}}^{2}-\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}$
解得:
${v}_{C}=4\sqrt{2}m/s$
在C点,根据牛顿第二定律,有:
F-mg=m$\frac{{{v}_{C}}^{2}}{r}$
解得:
F=mg+m$\frac{{{v}_{C}}^{2}}{r}$=2×10+2×$\frac{32}{0.4}$=180N,故C错误;
D、对运动全程,根据动能定理,有:
-mgr-2μmgx=$\frac{1}{2}m{v}^{2}-\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}$
解得:
v0=$\sqrt{14}$m/s,故D错误;
故选:A
点评 本题关键是要明确小球的运动情况、受力情况和能量转化情况,结合动能定理、向心力公式和牛顿第二定律列式分析,灵活选择过程和状态是关键.
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. | 测量时发现指针偏转角度过大,则必须增大倍率,重新调零后再进行测量 | |
B. | 欧姆表内的电池使用时间太长,电源的电动势会减小,内阻会增大.虽然仍能进行调零,但测量值将偏小 | |
C. | 选择“×10”倍率测量时发现指针位于20与30正中间,则测量值小于250Ω | |
D. | 从“×10”倍率更换为“×100”倍率后,没有进行重新调零,再测电阻时,测量阻值将大于实际阻值 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 石头先落到真空管底部 | |
B. | 它们下落的快慢相同 | |
C. | 它们下落过程的加速度不一定相同 | |
D. | 落到真空管底部时,纸片的速度比较小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 两物体在t1时刻加速度相同 | |
B. | 两物体t3时刻相距最远,t4时刻相遇 | |
C. | 两物体在t2时刻运动方向均改变 | |
D. | 0-t4时间内甲物体的平均速度大于乙物体的平均速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电场中某点的电势高,则试探电荷在该点的电势能一定大 | |
B. | 电场强度是由电场本身决定的,与放入电场中的试探电荷无关 | |
C. | 磁场中某点磁感应强度大,则电流元在该处受的安培力一定大 | |
D. | 磁感应强度是矢量,方向由放入磁场中的电流元来决定 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 应以额定输出功率1200W启动,并保持1200W不变吊起90m所用时间最短 | |
B. | 应以最大拉力120N使物体匀加速运动一段时间,待达到额定功率1200W后,保持功率不变,用时最短 | |
C. | 以最大拉力120N匀加速运动达到90m高所用时间最短 | |
D. | 以最大拉力120N从静止开始使物体做匀加速运动的时间只能维持2s |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 动车组的加速度为1m/s2,接下来的6s内的位移为78m | |
B. | 动车组的加速度为0.5m/s2,接下来的6s内的位移为78m | |
C. | 动车组的加速度为0.5m/s2,接下来的6s内的位移为96m | |
D. | 动车组的加速度为1m/s2,接下来的6s内的位移为96m |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电动机的输入功率是12W | B. | 电动机的输出功率是12W | ||
C. | 电动机的热功率是2.0W | D. | 整个电路消耗的电功率是24W |
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