分析 (1)小球從A到B的過程,由彈簧和小球組成的系統(tǒng)機械能守恒,求小球脫離彈簧時的速度大。
(2)再研究BC段,由機械能守恒定律求出小球到達C點的速度,由動能定理求小球從C到D克服阻力做的功.
(2)通過分析小球的受力情況,來確定其加速度和速度的變化情況.
解答 解:(1)小球從A到B的過程,由彈簧和小球組成的系統(tǒng)機械能守恒,則有
EP=mg$\overline{AB}$sin37°+$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$
可得 vB=4$\sqrt{3}$m/s
即小球脫離彈簧時的速度大小是4$\sqrt{3}$m/s.
(2)對于BC段,由機械能守恒定律得
$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$=mg$\overline{BC}$cos37°+$\frac{1}{2}m{v}_{C}^{2}$
其中 $\overline{BC}$=1m
解得 vC=6m/s
小球從C到D,由動能定理得:
-Wf-mg•2Rsin37°=$\frac{1}{2}m{v}_{D}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}_{C}^{2}$
解得小球從C到D克服阻力做的功 Wf=4J
(3)小球在A點到B點的過程中,彈簧的彈力先大于重力沿斜面向下的分力,后小于重力沿斜面向下的分力,小球先加速后減速,隨著彈力的減小,小球的加速度大小先減速至零后反向增大.
答:
(1)小球脫離彈簧時的速度大小是4$\sqrt{3}$m/s.;
(2)小球從C到D克服阻力做的功是4J.
(3)小球在A點到B點的過程中,小球先加速后減速,小球的加速度大小先減速至零后反向增大.
點評 本題的解題關(guān)鍵是根據(jù)機械能守恒定律求出物體經(jīng)過B、C兩點的速度,再結(jié)合動能定理研究.
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | a2<a1 | B. | a2=a1 | C. | a1<a2<2a1 | D. | a2=2a1 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | |
x0(cm) | 2.04 | 4.06 | 6.06 | 8.05 | 10.03 | 12.01 |
x(cm) | 2.64 | 5.26 | 7.81 | 10.30 | 12.93 | 15.41 |
n | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
k(N/m) | 163 | ① | 56.0 | 43.6 | 33.8 | 28.8 |
1/k(m/N) | 0.0061 | ② | 0.0179 | 0.0229 | 0.0296 | 0.0347 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | ω=2π$\sqrt{\frac{GM}{{R}^{3}}}$ | B. | ω=$\sqrt{\frac{GM}{{R}^{3}}}$ | C. | ω=$\sqrt{\frac{g}{R}}$ | D. | ω=2π$\sqrt{\frac{R}{g}}$ |
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