A. | 小球运动到B点时的速度大小为$\sqrt{2gR}$ | |
B. | 弹簧长度等于R时,小球的机械能最大 | |
C. | 小球运动到B点时重力的功率为$2mg\sqrt{gR}$ | |
D. | 小球在A.B两点时对圆环的压力差为4mg |
分析 小球通过A和B两点时,弹簧的形变量相等,弹簧的弹性势能相等,根据系统的机械能守恒求小球运动到B点时的速度.在小球运动的过程中,弹簧的弹力对小球做功等于小球机械能的增量.通过分析小球的受力情况,分析小球速度的变化,从而判断出动能的变化情况.根据牛顿第二定律和第三定律求小球在A、B两点时对圆环的压力差.
解答 解:A、由题分析可知,小球在A、B两点时弹簧的形变量大小相等,弹簧的弹性势能相等,小球从A到B的过程,根据系统的机械能守恒得:
2mgR=$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$,解得小球运动到B点时的速度为:vB=2$\sqrt{gR}$.故A错误.
B、根据小球与弹簧系统的机械能守恒知,弹簧长度等于R时,小弹簧的弹性势能为零,最小,则小球的机械能最大,故B正确.
C、小球运动到B点时重力与速度方向垂直,则重力的功率为0,故C错误.
D、设小球在A、B两点时弹簧的弹力大小为F.在A点,圆环对小球的支持力 F1=mg+F;
在B点,由圆环,由牛顿第二定律得:F2-mg-F=m$\frac{{v}_{B}^{2}}{R}$,解得圆环对小球的支持力为:F2=5mg+F;
则F2-F1=4mg,由牛顿第三定律知,小球在A、B两点时对圆环的压力差为4mg,故D正确.
故选:BD
点评 解决本题的关键要分析清楚小球的受力情况,判断能量的转化情况,要抓住小球通过A和B两点时,弹簧的形变量相等,弹簧的弹性势能相等.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 路程为275m | B. | 位移大小为25m,方向向上 | ||
C. | 速度改变量的大小为10m/s | D. | 平均速度大小为25m/s,方向向上 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 伽利略在研究自由落体运动时采用了实验和逻辑推理的方法 | |
B. | 在探究求合力方法的实验中使用了控制变量的方法 | |
C. | 牛顿根据理想斜面实验,提出力不是维持物体运动的原因 | |
D. | 在验证牛顿第二定律的实验中使用了控制变量的方法 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 气团体积膨胀,对外做功,内能增加,压强减小 | |
B. | 气团体积收缩,外界对气团做功,内能减少,压强增大 | |
C. | 气团体积膨胀,对外做功,内能减少,压强减小 | |
D. | 气团体积收缩,外界对气团做功,内能增加,压强不变 |
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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: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:多选题
A. | 波的波长4m | |
B. | 波的频率0.8Hz | |
C. | 波的波速v=l0m/s | |
D. | x=2m处的质点图示时刻其振动方向为沿y轴负向 | |
E. | 波沿x轴负方向传播 |
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