分析 (1)由機(jī)械能守恒定律求出小球離開(kāi)彈簧時(shí)的速度,然后應(yīng)用動(dòng)量定理求出沖量.
(2)小球做圓周運(yùn)動(dòng),應(yīng)用牛頓第二定律可以求出軌道對(duì)小球的作用力,然后應(yīng)用牛頓第三定律可以求出小球?qū)壍赖淖饔昧Γ?br />(3)應(yīng)用動(dòng)能定理可以求出小球克服摩擦力做功.
解答 解:(1)設(shè)小球與彈簧分離時(shí)的速度為v,小球和彈簧構(gòu)成系統(tǒng)在彈簧恢復(fù)原長(zhǎng)過(guò)程中機(jī)械能守恒,
由機(jī)械能守恒定律得:EP=$\frac{1}{2}$mv2,代入數(shù)據(jù)解得:v=7m/s,
小球與彈簧分離前,由動(dòng)量定理得:I=mv-0,代入數(shù)據(jù)解得:解得:I=14N•s;
(2)小球脫離彈簧后在水平面上做勻速運(yùn)動(dòng),到達(dá)B點(diǎn)時(shí)速度:vB=v=7m/s,
在軌道最低點(diǎn)B處,對(duì)小球由牛頓第二定律得:${N_B}-mg=m\frac{v_B^2}{R}$,
代入數(shù)據(jù)解得:NB=265N,
由牛頓第三定律可知,小球?qū)壍缐毫Υ笮椋?65N,方向豎直向下;
(3)小球恰好到達(dá)C點(diǎn),此時(shí)的速度為vC,
在C點(diǎn)由牛頓第二定律得:mg=m$\frac{{v}_{C}^{2}}{R}$,代入數(shù)據(jù)解得:vC=2m/s,
小球從B到C過(guò)程,由動(dòng)能定理得:-mg•2R-Wf=$\frac{1}{2}$mvC2-$\frac{1}{2}$mvB2,
代入數(shù)據(jù)解得:Wf=29J;
答:(1)小球離開(kāi)彈簧前彈簧的彈力對(duì)小球的沖量I的大小為14N•s;
(2)小球運(yùn)動(dòng)到軌道最低點(diǎn)時(shí)對(duì)軌道的壓力NB為265N,方向豎直向下;
(3)小球在豎直軌道上運(yùn)動(dòng)過(guò)程中克服摩擦力做的功Wf為29J.
點(diǎn)評(píng) 本題考查了求沖量、作用力與克服摩擦力做功問(wèn)題,分析清楚小球的運(yùn)動(dòng)過(guò)程,應(yīng)用機(jī)械能守恒定律、動(dòng)量定理、牛頓第二定律與動(dòng)能定理即可正確解題.
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A. | 粒子在M點(diǎn)的速率最小 | B. | 粒子所受電場(chǎng)力與電場(chǎng)同向 | ||
C. | 粒子由M到N時(shí)加速度減小 | D. | 粒子由M到N時(shí)電勢(shì)能減小 |
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A. | h2=h1 | B. | h2<h1 | C. | h3=h1 | D. | h4<h1 |
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A. | 二極管的耐壓值至少為40$\sqrt{2}$V | B. | 電阻R上消耗的熱功率為80W | ||
C. | 電阻R上電壓的有效值為20V | D. | 原線圈中的電流為$\frac{1}{22}$A |
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A. | 滑塊的初速度大小為12m/s | B. | 滑塊的加速度大小為5m/s2 | ||
C. | 第3s內(nèi)的位移大小為1.5m | D. | 前3s內(nèi)的路程為19.5m |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | $\frac{5}{3}$kg | B. | $\frac{10}{9}$kg | C. | $\frac{3}{5}$kg | D. | $\frac{9}{10}$kg |
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A. | 副線圈兩端電壓變大 | B. | 燈泡L1變亮 | ||
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