分析 (1)对物块A在C点应用牛顿第二定律即可求解;
(2)对物块的运动过程应用动能定理即可求解;
(3)分析物块在C处的速度及之后的受力情况得到物体的运动,然后根据动能定理求得末速度.
解答 解:(1)A恰能到达最高点C,那么对A在C点应用牛顿第二定律可得:$mg=\frac{m{{v}_{C}}^{2}}{R}$,所以,${v}_{C}=\sqrt{gR}=\sqrt{5}m/s$;
(2)滑块从静止到C的运动过程中,只有弹簧弹力、摩擦力和重力做功,故由动能定理可得:${E}_{p}-{W}_{f}-2mgR=\frac{1}{2}m{{v}_{C}}^{2}-0=\frac{1}{2}mgR$;
所以,到达最高点C的过程A克服摩擦力所做的功${W}_{f}={E}_{p}-\frac{5}{2}mgR=24J$;
(3)物块A脱离C点时的速度水平向左且脱离轨道后只受重力作用,故物块A在脱离C点做平抛运动;
对物块脱离轨道后做平抛运动应用动能定理可得:$2mgR=\frac{1}{2}m{v}^{2}-\frac{1}{2}m{{v}_{C}}^{2}$,所以,落地时的速度$v=\sqrt{4gR+{{v}_{C}}^{2}}=5m/s$;
答:(1)在最高点C点A的速度vc的大小为$\sqrt{5}m/s$;
(2)到达最高点C的过程A克服摩擦力所做的功为24J;
(3)物块A在脱离C点做平抛运动,落地时的速度是5m/s.
点评 经典力学问题一般先对物体进行受力分析,求得合外力及运动过程做功情况,然后根据牛顿定律、动能定理及几何关系求解.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 将凸透镜的曲率半径变大 | B. | 将凸透镜的曲率半径变小 | ||
C. | 改用波长更短的单色光照射 | D. | 改用波长更长的单色光照射 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{16}{3}$m/s2 | B. | $\frac{8}{9}$m/s2 | C. | $\frac{4}{3}$m/s2 | D. | $\frac{2}{3}$m/s2 |
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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:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 从n=4能级跃迁到n=3能级比从n=3能级跃迁到n=2能级辐射出电磁波的波长短 | |
B. | 处于不同能级时,核外电子在各处出现的概率是不一样的 | |
C. | 从低能级向高能级跃迁时,氢原子向外辐射能量 | |
D. | 一个氢原子处于n=4的激发态,当向低能级跃迁时总共可辐射出6种不同频率的光 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 白光只有通过三棱镜的折射,才能产生光的色散现象 | |
B. | 光经过大头针尖儿时,大头针尖儿边缘轮廓会模糊不清,这是光的衍射现象 | |
C. | 光导纤维利用全反射的原理,其内芯的折射率大于外套的折射率 | |
D. | 利用光的干涉现象可以检查平面的平整度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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