A. | 物块离开O点时的速度大小为1.5m/s | |
B. | 弹簧在B点时具有的弹性势能为10.25J | |
C. | 改变弹簧的弹性势能,物块做平抛运动,可能垂直落到挡板上 | |
D. | 改变弹簧的弹性势能,击中挡板时物块的最小动能为10$\sqrt{3}$J |
分析 根据平抛知识求小物块离开O点时的速度大小,从B到0的过程中,根据能量守恒定律求解弹簧在B点时具有的弹性势能,根据能击中挡板的条件求出小物块动能的表达式,再根据数学分析求动能的最小值.
解答 解:A、物块离开O点后做平抛运动,则有:
$h=Rsin53°=\frac{1}{2}g{t}^{2}$,
x=Rcos53°=v0t,
解得:v0=1.5m/s,故A正确;
B、从B到0的过程中,根据能量守恒定律得:
${E}_{P}=μmgs+\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}$=$0.5×20×0.8+\frac{1}{2}×2×1.{5}^{2}$=10.25J,故B正确;
C、若要使小物块垂直落到挡板上,则末速度方向沿着半径方向,而平抛运动的初位置在圆心上,所以末速度方向不可能沿着半径方向,故C错误;
D、设小物块击中挡板的任意点坐标为(x,y),则有:
x=v0t
$y=\frac{1}{2}g{t}^{2}$
由机械能守恒得:${E}_{k}=\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}+mgy$
又x2+y2=R
化简整理得:${E}_{k}=\frac{mg{R}^{2}}{4y}$+$\frac{3mgy}{4}$
由数学知识可得:${E}_{kmin}=10\sqrt{3}J$,故D正确.
故选:ABD
点评 解决本题的关键是掌握平抛运动知识及牛顿运动定律和动能定理的应用,本题综合性较高,需要掌握的知识点较多,题目较难.
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. | h越大,抛球速度v0越小 | |
B. | 抛球速度v0有最大值vmax,且vmax=$\sqrt{gR}$ | |
C. | 抛球速度v0有最小值vmin,且vmin=$\sqrt{\frac{gR}{2}}$ | |
D. | 抛球速度v0越小,球的位移越小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 分子距离增大,分子力可能先增大后减少,而分子势能一直增大 | |
B. | 天然水晶是晶体,而熔化以后再凝固的水晶是非晶体 | |
C. | 液体表面张力产生的原因是液体表面层分子较稀疏,分子间斥力大于引力 | |
D. | 一定温度下的饱和汽压,随饱和汽的体积增大而增大 | |
E. | “油膜法估测分子大小”的实验中,估算油酸分子直径用的是油酸酒精溶液的体积除以油膜的面积 | |
F. | 液晶分子的空间排列是稳定的,具有各向异性 | |
G. | 当人们感到潮湿时,空气的相对湿度一定较大 | |
H. | 浸润液体在毛细管里上升,不浸润液体在毛细管里下降 |
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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. | 金属物品中产生的涡流的变化频率与探测器线圈中的交变电流的频率可能不同 | |
B. | 当探测器中通有的交变电流频率不在工作频率范围内时,被检测金属物品中就不产生感应电流 | |
C. | 探测器线圈中通低频率的正弦交变电流更容易检测出尺寸小、电阻率大的金属物品 | |
D. | 该种金属探测器能检测有无金属物品,但不能准确区分金属的种类 |
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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. | 竖直位移旋钮用来调节图象在竖直方向的幅度,Y增益调节旋钮用来调节图象在竖直方向的位置 | |
B. | 若把扫描范围旋钮置于“外X”挡,而“X”和“地”接线柱间又未接输入信号时,则图象在水平方向将不发生偏转 | |
C. | “辉度调节”旋用于调节图象的清晰度 | |
D. | 若示波器的“Y”与“地”接线柱间接入直流信号时,“DC”与“AC”选择开关应置于“AC”位置 |
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