A. | 弹簧储存的弹性势能为Ep=50J | |
B. | 小球冲出弧形槽最高点后做竖直上抛运动,上升的最大高度为h=1.8m | |
C. | 小球再次落回到弧形槽时,弧形槽向前运动了6m | |
D. | 小球脱离弧形槽后向右运动,会再次压缩弹簧 |
分析 弹簧储存的弹性势能等于小球离开弹簧时的动能,根据机械能守恒求出.小球弧形槽AB上上滑的过程中,系统水平方向不受外力,所以系统水平方向上动量守恒,由动量守恒定律和机械能守恒定律列出等式求出小球滑离弧形槽时两者的速度.由运动学规律求出小球上升的最大高度和在空中运动的时间,从而求得小球再次落回到弧形槽时弧形槽向前.由动量守恒定律和机械能守恒定律求出小球脱离圆弧槽时的速度,分析小球能否再次压缩弹簧.
解答 解:A、弹簧储存的弹性势能为:Ep=$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$=$\frac{1}{2}×1×1{0}^{2}$J=50J,故A正确.
B、小球上升到最大高度时与圆弧槽速度相同,取水平向左为正方向,由水平动量守恒得:
mv0=(m+M)v
代入数据可得:v=5m/s
由机械能守恒定律得:
mg(R+h)+$\frac{1}{2}$(m+M)v2=$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$
解得上升的最大高度为 h=1.8m,故B正确.
C、由 h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$得:t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$=$\sqrt{\frac{2×1.8}{10}}$=0.6s
所以小球在空中运动的总时间为:T=2t=1.2s
小球再次落回到弧形槽时,弧形槽向前运动的距离为:x=vT=5×1.2m=6m,故C正确.
D、设小球脱离弧形槽时,小钢球和圆弧槽的速度分别为v1和v2.取水平向右为正方向,根据系统水平方向上动量守恒和机械能守恒得
mv0=mv1+Mv2.
$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$=$\frac{1}{2}$mv12+$\frac{1}{2}$Mv22.
联立并代入数据解得:v1=0,v2=10m/s
所以小球脱离弧形槽后静止,不会再次压缩弹簧.故D错误.
故选:ABC
点评 解决本题的关键是要明确系统的水平动量守恒,机械能也守恒,当小球到达最高点时两者速度相同.本题类似于弹性碰撞,由于两个物体的质量相等,所以脱离后两者交换速度.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 下落过程中重力的平均功率是 100W | |
B. | 下落过程中重力的平均功率是 200W | |
C. | 落地前的瞬间重力的瞬时功率是 200W | |
D. | 落地前的瞬间重力的瞬时功率是 400W |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 0.28m | B. | 0.30m | C. | 0.34m | D. | 0.36m |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 只有增大导线的电阻,才能减小电流,提高输电效率 | |
B. | 提高输电电压势必增大输电导线上的能量损耗 | |
C. | 只有提高输电电压,才能减小电流,提高输电效率 | |
D. | 提高输电电压势必增大输电导线上的电流 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 曲线运动一定是变速运动 | |
B. | 做匀速圆周运动的物体,合力不一定指向圆心 | |
C. | 做平抛运动的物体,速度和加速度都随时间的增加而增大 | |
D. | 在恒力作用下,物体不可能做曲线运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 波绕过障碍物继续传播的现象叫波的衍射现象 | |
B. | 当障碍物的尺寸跟波长相差不多时,能发生明显的衍射现象 | |
C. | 在干涉现象中,振动加强点的位移始终最大 | |
D. | 在干涉现象中,振动加强点的位移可以为0 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小球在任何两位置随杆在水平面内做匀速圆周运动的加速度大小都相等 | |
B. | 杆的转速越大,小球随杆做水平面内匀速圆周运动的位置越高 | |
C. | 小球在某一位置随杆在水平面内匀速转动,只要受到微小的扰动,就会远离该位置 | |
D. | 小球在某一位置随杆在水平面内匀速转动,若杆转速突然增大,由于杆对球弹力垂直于杆,杆不会对小球做功 |
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