分析 (1)先由牛頓第二定律求出小球經(jīng)過C點時的速度,再根據(jù)能量守恒定律求解彈簧鎖定時具有的彈性勢能Ep;
(2)小球恰好能夠到達C點時速度為零,由動能定理求出小球克服軌道摩擦阻力做的功.
解答 解:(1)在C點,以小球為研究對象,則有
mg+$\frac{3}{2}mg$=m$\frac{{v}_{C}^{2}}{R}$
對整個過程,根據(jù)能量守恒定律得
Ep=2mgR+$\frac{1}{2}m{v}_{C}^{2}$
聯(lián)立解得 Ep=$\frac{13}{4}$mgR
(2)小球恰好能夠到達C點時速度為零.
根據(jù)能量守恒得:
Ep-W-2mgR=0
則得 小球克服軌道摩擦阻力做的功 W=Ep=$\frac{5}{4}$mgR
答:
(1)彈簧鎖定時具有的彈性勢能Ep為$\frac{13}{4}$mgR.
(2)小球克服軌道摩擦阻力做的功為$\frac{5}{4}$mgR.
點評 本題要分析清楚小球的運動狀態(tài),把握最高點的臨界條件:管中小球最高點的臨界速度為零,應(yīng)用能量守恒定律、牛頓第二定律即可正確解題.
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A. | $\frac{3s}{2}$m/s2 | B. | $\frac{2s}{3}$m/s2 | C. | $\frac{s}{2}$m/s2 | D. | $\frac{s}{4}$m/s2 |
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A. | 太陽輻射的能量主要來自太陽內(nèi)部的核聚變 | |
B. | 通過α粒子散射實驗,發(fā)現(xiàn)了原子核由質(zhì)子和中子的組成 | |
C. | 一個氫原子從n=3能級躍遷到n=2能級,該氫原子放出光子,原子的電勢能增加 | |
D. | 將放射性元素摻雜到其它穩(wěn)定元素中,并降低其溫度,它的半衰期會發(fā)生改變 |
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A. | 6.5m | B. | 10m | C. | 20m | D. | 45m |
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A. | B. | C. | D. |
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A. | 由波爾理論可知,氫原子的核外電子從較高軌道躍遷到較低軌道時,要輻射一定頻率的光子,同時電子動能減小,電勢能增大 | |
B. | α粒子散射試驗中少數(shù)α粒子發(fā)生了較大偏轉(zhuǎn),這是盧瑟福猜想原子核式結(jié)構(gòu)模型的主要依據(jù)之一 | |
C. | 普朗克把能量子引入物理學(xué),正確地破除了“能量連續(xù)變化”的傳統(tǒng)觀念 | |
D. | 在光電效應(yīng)實驗中,用同種頻率的光照射不同的金屬表面,從金屬表面逸出的光電子的最大初動能越大,則這種金屬的逸出功越小 | |
E. | 在康普頓效應(yīng)中,當入射光子與晶體中的電子碰撞時,把一部分動能轉(zhuǎn)移給電子,因此,光子散射后波長變短 |
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