19.如圖所示,光滑水平面AB與一半圓形軌道在B點(diǎn)相連,軌道位于豎直面內(nèi),其半徑為R,一個(gè)質(zhì)量為m的物塊靜止在水平面上,現(xiàn)向左推物塊使其壓緊彈簧,然后放手,物塊在彈力作用下獲得一速度,當(dāng)它經(jīng)B點(diǎn)進(jìn)入半圓軌道瞬間,對(duì)軌道的壓力為其重力的7倍,之后向上運(yùn)動(dòng)恰能完成半圓周運(yùn)動(dòng)到達(dá)C點(diǎn),重力加速度為g.求:
(1)開始時(shí)彈簧所具有的彈性勢(shì)能;
(2)物塊從B到C克服阻力的功
(3)物塊離開C點(diǎn)后,再落回到水平面上時(shí)速度的大。

分析 (1)物塊在B點(diǎn)做圓周運(yùn)動(dòng),由牛頓第二定律可以求出到達(dá)B點(diǎn)時(shí)的速度,然后由能量守恒定律可以求出開始時(shí)彈簧所具有的彈性勢(shì)能;
(2)物體恰能通過最高點(diǎn),故說明此時(shí)重力恰好充當(dāng)向心力,由向心力公式可得出C點(diǎn)的速度;由動(dòng)能定理可以求出克服摩擦力所做的功.
(3)物體離開C點(diǎn)后做平拋運(yùn)動(dòng),由平拋運(yùn)動(dòng)的規(guī)律可求得物體落回到水平面上經(jīng)過的水平距離.

解答 解:(1)物塊在B點(diǎn)時(shí)做圓周運(yùn)動(dòng),由牛頓第二定律得:F-mg=m$\frac{{v}_{B}^{2}}{R}$…①
由牛頓第三定律得:F=F′=7mg…②
解得:vB=$\sqrt{6gR}$
彈簧釋放過程彈性勢(shì)能轉(zhuǎn)化為物塊的動(dòng)能,則由能量守恒定律,開始時(shí)彈簧所具有的彈性勢(shì)能為:
Ep=$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$=3mgR;
(2)物塊恰能完成圓運(yùn)動(dòng)到達(dá)C點(diǎn),在C點(diǎn)由牛頓第二定律得:
mg=m$\frac{{v}_{C}^{2}}{R}$
物塊在C點(diǎn)的速度:vC=$\sqrt{gR}$…③
從B到C過程中,由動(dòng)能定理得:
 Wf-mg•2R=$\frac{1}{2}$mvC2-$\frac{1}{2}$mvB2…④
由①②③④解得:Wf=-$\frac{1}{2}$mgR,
則克服摩擦力做功為 $\frac{1}{2}$mgR;
(3)物塊離開C點(diǎn)后做平拋運(yùn)動(dòng),
在豎直方向上:2R=$\frac{1}{2}$gt2,t=2$\sqrt{\frac{R}{g}}$
落地時(shí)豎直分速度為:vy=gt=2$\sqrt{gR}$
速度大小為:v=$\sqrt{{v}_{x}^{2}+{v}_{y}^{2}}$=$\sqrt{5gR}$;
答:(1)開始時(shí)彈簧所具有的彈性勢(shì)能是3mgR;
(2)物塊從B到C克服阻力的功為$\frac{1}{2}$mgR;
(3)物塊離開C點(diǎn)后,再落回到水平面上時(shí)速度的大小為$\sqrt{5gR}$.

點(diǎn)評(píng) 本題可分為彈性勢(shì)能轉(zhuǎn)化為動(dòng)能、動(dòng)能轉(zhuǎn)化為重力勢(shì)能及平拋三個(gè)過程,三個(gè)過程中機(jī)械能均守恒,正確利用好機(jī)械能守恒定律即可正確求解.

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A.帶電粒子一定帶正電
B.b點(diǎn)的場(chǎng)強(qiáng)一定大于a點(diǎn)
C.b點(diǎn)的電勢(shì)一定高于a點(diǎn)
D.帶電粒子在b點(diǎn)的速率一定小于在a點(diǎn)的速率

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(1)此物體在斜面Q上運(yùn)動(dòng)的最大速度.
(2)此物體在斜面上運(yùn)動(dòng)的距離.
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A.這是兩只完全相同的彈簧測(cè)力計(jì)
B.彈力的大小與彈簧的形變量成正比
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11.關(guān)于力的下列說法中正確的是( 。
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B.直線的斜率表示小車的加速度大小
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A.B.C.D.

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