分析 (1)物体恰能完成半个圆周运动到达C点,在C点,重力提供向心力,根据牛顿第二定律列式求解出C点的速度;从B到C过程,只有重力做功,机械能守恒,根据守恒定律列式求解出B点速度;在B点,重力和支持力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律列式求解支持力;最后根据牛顿第三定律得到压力;
(2)从开始到C过程,弹性势能全部转化为C点的动能,根据能量守恒定律列式求解;
解答 解:(1)在C点:由mg=m$\frac{{v}^{2}}{R}$
得v=$\sqrt{gR}$;
从B到C由机械能守恒得 $\frac{1}{2}$mv2-$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$=-2mgR…①;
在B点由向心力得N-mg=m$\frac{{v}_{B}^{2}}{R}$…②;
由①②得N=6mg
根据牛第三定律,压力也为6mg;
(2)从开始到C由机械能守恒得 EP=2mgR+$\frac{1}{2}m{v}^{2}$=$\frac{5}{2}$mgR;
答:(1)物体运动到B后一瞬间对导轨的压力为6mg;
(2)弹簧开始时的弹性势能为$\frac{5}{2}$mgR.
点评 本题关键是明确小球的运动规律,然后结合动能定理、牛顿第二定律、向心力公式、机械能守恒定律列式求解,不难.
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. | 弹簧的劲度系数为$\frac{mgsinθ}{x}$ | |
B. | 物块b刚要离开挡板时,a的加速度为gsinθ | |
C. | 撤去外力后,经过时间t,弹簧弹力对物块a做的功为5mgxsinθ+$\frac{1}{2}$mv2 | |
D. | 物块a沿斜面向上运动速度最大时,物块b对挡板c的压力为0 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 水平面对C的支持力等于B、C的总重力 | |
B. | C对B一定有摩擦力 | |
C. | 水平面对C一定有摩擦力 | |
D. | 水平面对C可能没有摩擦力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 小物块做变加速直线运动 | |
B. | 小物块下滑的加速度大小恒为2.5 m/s2 | |
C. | 小物块2 s末的速度是5 m/s | |
D. | 小物块第2 s内的平均速度为2.5 m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | FA<FB | |
B. | 细线AC对A的拉力TA=mAg | |
C. | 细线OC的拉力TC=(mA+mB)g | |
D. | 同时烧断AC,BC细线后,A、B在竖直方向的加速度相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
计数点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
h(m) | 0.124 | 0.194 | 0.279 | 0.380 | 0.497 | 0.630 | 0.777 |
v(m/s) | 1.94 | 2.33 | 2.73 | 3.13 | 3.50 | ||
v2(m2/s2) | 3.76 | 5.43 | 7.45 | 9.80 | 12.30 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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