分析 (1)小球進入管口C端時與圓管恰好無壓力作用,由重力提供向心力,由牛頓第二定律可求出小球到達C點的速度.小球從A運動到C點的過程中,由動能定理可求出水平面BC的長度S;
(2)小球壓縮彈簧時,當小球的重力和彈力平衡時速度最大,由此列式,求出此時彈簧的壓縮量.設最大速度的位置為零勢能面,根據(jù)小球和彈簧構成的系統(tǒng)機械能守恒求最大動能EKm.
解答 解:(1)由題知,小球在C點對軌道沒有壓力,對小球,由牛頓第二定律得:
mg=m$\frac{{v}_{C}^{2}}{r}$
小球從A運動到C點的過程中,由動能定理:
mg•3r-μmgs=$\frac{1}{2}m{v}_{C}^{2}$
解得 s=$\frac{5r}{2μ}$
(2)小球壓縮彈簧時,最大速度時,小球加速度為0,設彈簧壓縮量為x.則
kx=mg
得:x=$\frac{mg}{k}$
由C點到最大速度時,小球和彈簧構成的系統(tǒng)機械能守恒:
設最大速度的位置為零勢能面,有:
$\frac{1}{2}m{v}_{C}^{2}$+mg(r+x)=EKm+Ep;
解得 EKm=$\frac{3}{2}$mgr+$\frac{{m}^{2}{g}^{2}}{k}$-Ep.
答:
(1)水平面BC的長度s為$\frac{5r}{2μ}$;
(2)小球向下壓縮彈簧過程中的最大動能EKm為$\frac{3}{2}$mgr+$\frac{{m}^{2}{g}^{2}}{k}$-Ep.
點評 本題分析清楚物塊的運動過程,把握兩個臨界狀態(tài)是關鍵:一是小球通過C點的狀態(tài),由重力充當向心力.二是小球速度最大時,重力與彈力平衡.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 懸浮在液體中的固體顆粒越小,布朗運動就越明顯 | |
B. | 用氣筒給自行車打氣,越打越費勁,說明此時氣體分子之間的分子力表現(xiàn)為斥力 | |
C. | 當分子力表現(xiàn)為引力時,分子力和分子勢能總是隨分子間距離的增大而減小 | |
D. | 一定質量的理想氣體,溫度升高,體積減小,氣體的壓強一定增大 | |
E. | 內能全部轉化為機械能的熱機是不可能制成的 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 小球的速度一直減小 | B. | 小球的速度先增大后減小 | ||
C. | 小球的加速度先增大后減小 | D. | 小球的加速度先減小后增大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 2:1 | B. | 1:2 | C. | 4:1 | D. | 1:4 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 圖甲一定是正點電荷形成的電場 | |
B. | 圖乙一定是異種電荷形成的電場 | |
C. | 圖丙可能是同種等量電荷形成的電場 | |
D. | 圖丁可能是兩塊金屬板帶同種電荷形成的電場 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 太陽上進行的核反應方程是${\;}_{92}^{235}$U+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{56}^{141}$Ba+${\;}_{36}^{92}$Kr+3${\;}_{0}^{1}$n | |
B. | 光照射金屬發(fā)生光電效應時,如果入射光的頻率一定,則單位時間內從金屬表面逸出的光電子數(shù)與入射光的強度成正比 | |
C. | 讓紅光和紫光分別通過同一單縫衍射裝置時,均能產(chǎn)生等間距的明、暗相間的條紋,且紅光的相鄰兩條明條紋(或暗條紋)的間距較大 | |
D. | 大量處于量子數(shù)n=4能級的氫原子,可能發(fā)出6種不同頻率的光 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 布朗運動是液體或氣體分子的運動,它說明分子永不停息做無規(guī)則運動 | |
B. | 兩分子間距離增大,分子間的勢能一定增加 | |
C. | 在熱傳導過程中,熱量可以自發(fā)地由高溫物體傳遞到低溫物體 | |
D. | 液晶顯示屏是應用液晶的光學各向異性制成的 | |
E. | 晶體一定有固定的熔點 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 力對物體做的功越多,功率就越大 | |
B. | 功率是描述物體做功多少的物理量 | |
C. | 單位時間內做功越多功率一定越大 | |
D. | 汽車行使時,當牽引力與阻力相等時合力為零,此時發(fā)動機的實際功率為零 |
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