【题目】如图所示,光滑水平面AB与竖直面内的半圆形导轨在B点相接,导轨半径为R.一个质量为m的物体将弹簧压缩至A点后由静止释放,在弹力作用下物体获得某一向右速度后脱离弹簧,脱离弹簧后当它经过B点进入导轨瞬间对导轨的压力为其重力的7倍,之后向上运动完成半个圆周运动恰好到达C点.试求:
(1)弹簧开始时的弹性势能;
(2)物体从B点运动至C点克服阻力做的功;
(3)物体离开C点后落回水平面时的速度大小和方向.
【答案】
(1)解:物块在B点时,由牛顿第二定律得:FN﹣mg=m ,
由题意:FN=7mg
物体经过B点的动能:EkB= mvB2=3mgR
在物体从A点至B点的过程中,根据机械能守恒定律,弹簧的弹性势能:Ep=EkB=3mgR
答:弹簧开始时的弹性势能是3mgR
(2)解:物体到达C点仅受重力mg,根据牛顿第二定律有:mg=m ,EkC= mvC2= mgR
物体从B点到C点只有重力和阻力做功,根据动能定理有:W阻﹣mg2R=EkC﹣EkB
解得:W阻=﹣0.5mgR
所以物体从B点运动至C点克服阻力做的功为:W=0.5mgR
答:物体从B点运动至C点克服阻力做的功为0.5mgR
(3)解:物体离开轨道后做平抛运动,
水平方向有:
坚直方向有:
落地时的速度大小:
与水平方向成θ角斜向下: .得θ=arctan2
答:物体离开C点后落回水平面时的速度大小是 ,方向与水平方向成arctan2角
【解析】(1)研究物体经过B点的状态,根据牛顿运动定律求出物体经过B点的速度,得到物体的动能,物体从A点至B点的过程中机械能守恒定律,弹簧的弹性势能等于体经过B点的动能;(2)物体恰好到达C点时,由重力充当向心力,由牛顿第二定律求出C点的速度,物体从B到C的过程,运用动能定理求解克服阻力做的功;(3)物体离开轨道后做平抛运动,运用运动的合成和分解法求出物体离开C点后落回水平面时的速度大小和方向.
【考点精析】根据题目的已知条件,利用平抛运动和机械能综合应用的相关知识可以得到问题的答案,需要掌握特点:①具有水平方向的初速度;②只受重力作用,是加速度为重力加速度g的匀变速曲线运动;运动规律:平抛运动可以分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动;系统初态的总机械能E 1 等于末态的总机械能E 2 ,即E1 =E2;系统减少的总重力势能ΔE P减 等于系统增加的总动能ΔE K增 ,即ΔE P减 =ΔE K增;若系统只有A、
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【题目】如图甲所示,定值电阻R1=3Ω,R2=2Ω,滑动变阻器RP的最大电阻为10Ω,电表均视为理想电表,调节RP记录多组U,I数据,画出了如图乙所示的U一I,图象,下列说法正确的是( )
A.当滑动变阻器由中点向右移动时,滑动变阻器上的功率先增加后减小
B.当滑动变阻器的电阻为10Ω时,滑动变阻器的功率最大
C.当滑动变阻器的电阻为4Ω时,电源的效率最大
D.电源的最大功率为2.25 W
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【题目】一小球从静止开始做匀加速直线运动,在第15s内的位移比第14s内的位移多0.2m,则下列说法正确的是( )
A. 小球加速度为0.3m/s2
B. 小球第15s内的平均速度为1.5m/s
C. 小球第14s的初速度为2.6m/s
D. 前15s内的平均速度为2.9m/s
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【题目】在“验证机械能守恒定律”的实验中,打点计时器所用电源频率为50Hz,当地重力加速度的值为9.80m/s2 , 测得所用重物的质量为1.00kg.
若按实验要求正确地选出纸带进行测量,量得连续三点A、B、C到第一个点的距离如图所示(相邻计数点时间间隔为0.02s),那么:
(1)纸带的端与重物相连;
(2)打点计时器打下计数点B时,物体的速度vB=;
(3)从起点O到打下计数点B的过程中重力势能减少量是△Ep= , 此过程中物体动能的增加量△Ek=(取g=9.8m/s2);
(4)通过计算,数值上△Ep△Ek(填“>”“=”或“<”=,这是因为;
(5)实验的结论是 .
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【题目】如图所示,在倾角 的足够长的固定的斜面上,有一质量m=1kg的物块,物块与斜面间 因数μ=0.2,物体受到沿平行于斜面向上的轻细线的拉力F=9.6N的作用,从静止开始运动,经2s绳子突然断了,求:
(1)绳断瞬间物体的速度大小为多少?
(2)绳断后多长时间物体速度大小达到22m/s.(sin37°=0.6,g=10m/s2)
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【题目】如图所示,粗糙水平地面上的长方体物块将一重为G的光滑圆球抵在光滑竖直的墙壁上,现用水平向右的拉力F缓慢拉动长方体物块,在圆球与地面接触之前,下面的相关判断正确的是( )
A.球对墙壁的压力逐渐减小
B.地面对长方体物块的支持力逐渐增大
C.地面对长方体物块的摩擦力逐渐增大
D.水平拉力F逐渐减小
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【题目】如图(甲)所示,质量不计的弹簧竖直固定在水平面上,t=0时刻,将一金属小球从弹簧正上方某一高度处由静止释放,小球落到弹簧上压缩弹簧到最低点,然后又被弹起离开弹簧,上升到一定高度后再下落,如此反复.通过安装在弹簧下端的压力传感器,测出这一过程弹簧弹力F随时间t变化的图象如图(乙)所示,则( )
A.t1时刻小球动能最大
B.t2时刻小球动能最大
C.t2~t3这段时间内,小球的动能先增加后减少
D.t2~t3这段时间内,小球增加的动能等于弹簧减少的弹性势能
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【题目】如图甲是“验证机械能守恒定律”的实验装置图,下面一些实验步骤:
A.用天平测出重物和夹子的质量
B.把打点计时器用铁夹固定在放到桌边的铁架台上,使两个限位孔在同一竖直面内
C.把打点计时器接在交流电源上,电源开关处于断开状态
D.将纸带穿过打点计时器的限位孔,上端用手提着,下端夹上系住重物的夹子,让重物靠近打点计时器,处于静止状态
E.接通电源,待计时器打点稳定后释放纸带,再断开电源
F.用秒表测出重物下落的时间
G.更换纸带,重新进行实验
(1)对于本实验,以上不必要的两个步骤是
(2)图乙为实验中打出的一条纸带,O为打出的第一个点,A、B、C为从适当位置开始选取的三个连续点(其它点未画出),打点计时器每隔0.02s打一个点,若重物的质量为0.5kg,当地重力加速度取g=9.8m/s2 , 由图乙所给的数据算出(结果保留两位有效数字):
①从O点下落到B点的过程中,重力势能的减少量为J;
②打B点时重物的动能为J.
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【题目】如图所示竖直面内,水平线OO′下方足够大的区域内存在水平匀强磁场,磁感应强度为B,一个单匝正方形导体框,边长为L,质量为m,总电阻为r,从ab边距离边界OO′为L的位置由静止释放,已知从ab边刚进入磁场到cd边刚进入磁场所有时间t,重力加速度为g,空气阻力不计,导体框不翻转.求:
(1)ab边刚进入磁场时,ba间电势差的大小Uba;
(2)cd边刚进入磁场时,导体框的速度.
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