分析 (1)在D点,由合力提供小球所需要的向心力,由牛顿第二定律和向心力公式可求得小球经过D点时的速度;
(2)小球从A到B做平抛运动,由到达B点的速度方向,得出平抛运动的初速度与B点速度的关系.对B到D的过程,由机械能守恒定律列式,联立可求得平抛的初速度,对弹簧弹射过程,由机械能守恒定律求弹簧具有的弹性势能.
解答 解:(1)设小球经过D点时的速度大小为vD.
在D点,由牛顿第二定律可得:
F+mg=m$\frac{{v}_{D}^{2}}{R}$
由题有 F=mg
解得:vD=$\sqrt{2gR}$;
(2)设小球在B点时的速度大小为vB.
从B到D的过程中,以B点所在水平面为参考平面,由机械能守恒定律得:
$\frac{1}{2}$mvB2=$\frac{1}{2}$mvD2+mgR(1+cos60°)
设小球从A点到水平抛出的初速度大小为v0;根据平抛运动规律可知:B点的水平分速度等于平抛初速度
有 v0=vBcos60°
弹射的过程,由机械能守恒定律有
Ep=$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$
联立解得:Ep=$\frac{5}{8}$mgR
答:
(1)小球经过D点时的速度大小是$\sqrt{2gR}$;
(2)弹射小球时,弹簧具有的弹性势能是$\frac{5}{8}$mgR.
点评 本题考查向心力公式、平抛及机械能守恒定律的应用,要注意正确选择物理过程,明确各个过程之间的联系,如速度关系,选择合适的物理规律进行研究.
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. | 所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆 | |
B. | 太阳处在所有行星轨道的中心上 | |
C. | 任一行星与太阳的连线在相等时间内扫过相等的面积 | |
D. | 所有行星的轨道的半长轴的三次方跟它的公转周期的二次方的比值都相等 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 开普勒通过深入研究第谷的数据提出行星运动三大定律 | |
B. | 卡文迪许通过扭秤实验测出了万有引力常量 | |
C. | 牛顿发现了万有引力定律并测出了万有引力常量 | |
D. | 以牛顿运动定律和万有引力定律为基础的经典力学适用于低速运动的宏观物体 |
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科目:高中物理 来源: 题型:作图题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 匀变速直线运动 | |
B. | 匀变速曲线运动,加速度方向和大小均不变 | |
C. | 非匀变速曲线运动,加速度的方向改变而大小不变 | |
D. | 非匀变速曲线运动,加速度的方向和大小均改变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 该导体的电阻是25Ω | |
B. | 当该导体两端的电压为5V时,该导体的电功率为1J | |
C. | 当该导体两端的电压为1 V时,通过该导体的电流为0.04A | |
D. | 当通过该导体的电流为0.1A时,该导体两端的电压为2.5V |
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