分析 (1)當L=0.1m時,根據(jù)功能原理求得小球彈射時彈簧對小球做的功.
(2)小球通過C時臨界速度為$\sqrt{gR}$時,小球對管道壁沒有作用力,大于臨界速度時對上管壁有壓力,小球臨界速度時對下管壁有壓力,根據(jù)動能定理求出經(jīng)過C點的速度,根據(jù)牛頓第二定律求出管壁對球的作用力與長度L的關系,再畫出圖象.
解答 解:(1)當L=0.1 m時,由功能原理得:
每次彈射時彈簧對小球所做的功 W=mg(L+R)+$\frac{1}{2}m{v}_{C}^{2}$
解得:W=0.6J;
(2)小球在C點處的向心力:mg-FN=m$\frac{{v}_{C}^{2}}{R}$
為使小球能到達C處,須滿足:
W-mg(L+R)≥0
得 L≤0.9 m
所以FN=$\frac{10}{3}$L-$\frac{5}{2}$(N)(0.03m≤L≤0.9m)
FN隨長度L變化的關系圖線如上圖所示;
答:
(1)每次彈射時彈簧對小球所做的功是0.6J.
(2)FN與L之間的關系式是FN=$\frac{10}{3}$L-$\frac{5}{2}$(N)(0.03m≤L≤0.9m),在圖乙所示的坐標紙上作出FN隨長度L變化的關系圖線如圖.
點評 本題考查了機械能守恒定律與平拋運動規(guī)律,掌握小球能過最高點的臨界條件,注意掌握過最高點時的繩球模型和桿球模型臨界條件的不同.
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:選擇題
A. | 當副線圈空載(斷路)時,原線圈上的電壓為零 | |
B. | 原線圈的輸入電壓,隨著副線圈中輸出的電流的增大而增大 | |
C. | 原線圈中輸入的電流,隨著副線圈中輸出的電流的增大而增大 | |
D. | 以上說法都不正確 |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 物體對木板的壓力逐漸減小 | |
B. | 物體所受摩擦力減小 | |
C. | 物體所受支持力和摩擦力的合力變小 | |
D. | 物體所受支持力和摩擦力的合力不變 |
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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:解答題
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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. | 此星球的半徑R=$\frac{F{T}^{2}}{4m{π}^{2}-m{T}^{2}{ω}^{2}}$ | |
B. | 此星球的平均密度ρ=$\frac{3π}{G{T}^{2}}$ | |
C. | 星球自轉角速度ω若變大,小球m在赤道上受到的重力為F也將變大 | |
D. | 飛船要返回近地軌道,至少使飛船在赤道上獲得$\frac{1}{2}$$\frac{m{ω}^{2}{F}^{2}{T}^{4}}{(4m{π}^{2}-m{T}^{2}{ω}^{2})^{2}}$的能量 |
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