分析 (1)小球a恰好能通過最高點(diǎn),由重力充當(dāng)向心力,由向心力公式可得出小球a在A點(diǎn)的速度,由機(jī)械能守恒可得出a球離開彈簧時的速度大小va;
(2)對b球由機(jī)械能守恒可得出小球b的速度;
(3)對系統(tǒng),由機(jī)械能守恒可得出彈簧的彈性勢能.
解答 解:(1)由a球恰好能到達(dá)A點(diǎn),則有:
m1g=m1$\frac{{v}_{A}^{2}}{R}$
由機(jī)械能守恒定律得:
$\frac{1}{2}$m1v${\;}_{a}^{2}$-$\frac{1}{2}$m1v${\;}_{A}^{2}$=m1g×2R
得:va=$\sqrt{5gR}$=1m/s
(2)對于b球,由機(jī)械能守恒定律得:
$\frac{1}{2}$m2v${\;}_^{2}$=m2g×H
得:vb=2m/s
(3)對于系統(tǒng),由機(jī)械能守恒定律得:
Ep=$\frac{1}{2}$m1v${\;}_{a}^{2}$+$\frac{1}{2}$m2v${\;}_^{2}$
代入數(shù)據(jù)得E:p=7J
答:(1)a球離開彈簧時的速度大小va是1m/s.
(2)b球離開彈簧時的速度大小vb是2m/s.
(3)釋放小球前彈簧的彈性勢能Ep是7J.
點(diǎn)評 解決本題的關(guān)鍵:一要明確小球到達(dá)圓軌道最高點(diǎn)的臨界條件:重力充當(dāng)向心力.二要明確沒有摩擦?xí)r往往運(yùn)用機(jī)械能守恒求解速度.
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 兩質(zhì)點(diǎn)速度相等 | B. | A與B在這段時間內(nèi)的平均速度相等 | ||
C. | A的瞬時速度是B的2倍 | D. | A與B的位移相等 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 建筑材料處于失重 | B. | 工人對地面的壓力大小為500N | ||
C. | 工人對地面的壓力大小為700N | D. | 工人對地面的壓力大小為595N |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 加速度反映了物體速度變化的大小 | |
B. | 物體的速度有變化,則加速度必有變化 | |
C. | 物體的加速度方向改變了,則物體的運(yùn)動方向立即隨之改變 | |
D. | 物體的加速度大小變大了,物體的速度就變化的快了 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 物體克服摩擦力做功$\frac{1}{2}$mgh | B. | 物體的動能損失了mgh | ||
C. | 物體的重力勢能增加了2mgh | D. | 系統(tǒng)機(jī)械能損失了mgh |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 伽利略首先初步建立了平均速度、瞬時速度、加速度的概念 | |
B. | 伽利略相信:自然界的規(guī)律是簡單明了的,猜想落體一定是最簡單的速度 變化均勻的運(yùn)動,即速度要么與位移成正比 ,要么與下落時間成正比 | |
C. | 伽利略在研究自由落體運(yùn)動的位移與時間二次方成正比時采用了微元法 | |
D. | 伽利略設(shè)計了斜面滾球?qū)嶒?yàn),驗(yàn)證了小球沿斜面滾下的運(yùn)動是勻加 ,并將上述結(jié)果外推到自由落體時,小球?qū)⑷宰鲃蚣铀龠\(yùn)動 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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