分析 (1)根据小钢球恰好能经过B点,由牛顿第二定律即可求解;
(2)对小钢珠运动到B点的过程,钢珠和弹簧系统机械能守恒,即可由机械能守恒求得弹性势能;
(3)根据平抛运动规律由几何关系求得落点的位置及速度,然后即可求得动能.
解答 解:(1)对小钢珠在B点时应用牛顿第二定律可得:$mg=m\frac{v_B^2}{R}$,所以,${v_B}=\sqrt{gR}=3m/s$;
(2)从释放弹簧到小球上升到B点,小球和弹簧系统机械能守恒,故有${E_p}=mg2R+\frac{1}{2}mv_B^2$=0.45J;
(3)小球从B点飞出做平抛运动,故由平抛运动位移规律可得:下落高度:$h=\frac{1}{2}g{t^2}$,水平位移:xB=vBt;
又有几何关系可得:x2+h2=r2,所以,t=0.2s,vy=gt=2m/s$v_合^2=v_x^2+v_y^2$=13(m/s)2,所以,${E_k}=\frac{1}{2}mv_合^2$=0.13J;
答:(1)小钢珠在B点的速度vB大小为3m/s;
(2)弹簧的弹性势能EP为0.45J;
(3)落到N上时小钢珠的动能Ek为0.13J.
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:选择题
A. | 该星球表面的重力加速度是地球表面的重力加速度的$\frac{9}{16}$倍 | |
B. | 该星球第一宇宙速度大于地球第一宇宙速度 | |
C. | 绕该星球运行的卫星的周期是半径相同的绕地球运行卫星周期的$\frac{3}{2}$倍 | |
D. | 绕该星球运行的卫星的速度是半径相同的绕地球运行卫星速度的$\frac{1}{2}$倍 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小球受到的向心力在逐渐变大 | |
B. | 重力对小球做功的平均功率为零 | |
C. | 重力对小球做功的瞬时功率先增大后减小 | |
D. | 由于细线的拉力方向始终与小球的速度方向垂直,所以拉力对小球做的功为零 |
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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. | mg(3-2cosθ)-qB$\sqrt{2gL(1-cosθ)}$ | B. | mg(3+2cosθ)-qB$\sqrt{2gL(1-cosθ)}$ | ||
C. | mg(3-2cosθ)+qB$\sqrt{2gL(1-cosθ)}$ | D. | mg(3+2cosθ)+qB$\sqrt{2gL(1-cosθ)}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 球1和球2运动的时间之比为1:$\sqrt{2}$ | B. | 球1和球2抛出时初速度之比为2$\sqrt{2}$:1 | ||
C. | 球1和球2重力做功之比为1:3 | D. | 球1和球2动能增加量之比为1:2 |
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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
时 间 | t0 | t1 | t2 | t3 |
体重秤示数/kg | 45.0 | 50.0 | 40.0 | 45.0 |
A. | t1和t2时刻该同学的质量并没有变化,但所受重力发生变化 | |
B. | t1和t2时刻电梯的加速度方向一定相反 | |
C. | t3时刻电梯可能向上运动 | |
D. | t1和t2时刻电梯的加速度大小相等,运动方向不一定相反 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小球速率突然增大 | B. | 小球角速度突然增大 | ||
C. | 小球向心加速度突然增大 | D. | 悬线的拉力突然增大 |
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