10.如圖所示,長為2L的輕彈簧AB兩端分別固定在豎直墻面上等高處,彈簧剛好處于原長.現(xiàn)在其中點O處輕輕地掛上一個質(zhì)量為m的物體P后,物體向下運動,當它運動到最低點M時,彈簧與豎直方向的夾角為θ,重力加速度為g.
(1)若輕彈簧的勁度系數(shù)為k,求物體在最低點時加速度的大小a;
(2)求物體在最低點時彈簧的彈性勢能Ep

分析 (1)物塊向下運動到達最低點時速度為零,根據(jù)結(jié)合關(guān)系求出彈簧的伸長量,結(jié)合胡克定律和矢量合成求出合力,由牛頓第二定律確定加速度大;
(2)由W除重=△E確定機械能變化,根據(jù)能量守恒定律求解最低點時的彈性勢能.

解答 解:(1)由幾何關(guān)系可知,物體在最低點時,物體下降的高度:h=Lsinθ
彈簧的伸長量:$△x=2L(\frac{1}{cosθ}-1)$
彈簧的拉力:$F=k△x=2kL(\frac{1}{cosθ}-1)$
物塊的加速度a:ma=2F•sinθ-mg
所以:a=$4kLsinθ•(\frac{1}{cosθ}-1)-g$
(2)物體下降的過程中,重力勢能減小,轉(zhuǎn)化為彈簧的彈性勢能與物塊的動能,在最低點時,動能為0,則:
EP=mgh=mg$\frac{L}{tanθ}$
答:(1)若輕彈簧的勁度系數(shù)為k,物體在最低點時加速度的大小是$4kLsinθ•(\frac{1}{cosθ}-1)-g$;
(2)求物體在最低點時彈簧的彈性勢能Ep是mg$\frac{L}{tanθ}$.

點評 解決本題注意明確物塊的運動形式,確定力的變化情況,根據(jù)牛頓第二定律和能量守恒定律及力的合成與分解的知識求解即可.

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(1)當H=8.55m時,問此球第一次到達O點對軌道的壓力;
(2)當H=8.55m時,試通過計算判斷此球是否會脫離CDO軌道.如果會脫離軌道,求脫離位置距C點的豎直高度.如果不會脫離軌道,求靜止前球在水平軌道經(jīng)過的路程;
(3)H取值滿足什么條件時,小球會脫離CDO軌道?

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1.關(guān)于自由落體運動,下列說法正確的是( 。
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B.加速度等于重力加速度的運動就是自由落體運動
C.物體豎直向下的運動就是自由落體運動
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18.如圖所示,斜面頂端在同一高度的三個光滑斜面AB、AC、AD,均處于水平方向的勻強磁場中.一個帶負電的絕緣物塊,分別從三個斜面頂端A點由靜止釋放,設(shè)滑到底端的時間分別為tB、tC、tD,則( 。
A.tB=tC=tDB.tB>tC>tDC.tB<tC<tDD.無法比較

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5.在靜電場中,將一個電子由a點移到b點,電場力做功10eV,下面判斷中正確的是(  )
A.電場強度的方向一定由a指向bB.電場強度的方向一定由b指向a
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15.在高速公路的拐彎處,路面建造得外高內(nèi)低,即當車向右拐彎時,司機左側(cè)的路面比右側(cè)的要高一些.路面與水平面間的夾角為θ,拐彎路段是半徑為R的圓弧,要使車速為v時車輪與路面之間的橫向(即垂直于前進方向)摩擦力等于零,θ應滿足(  )
A.sinθ=$\frac{{v}^{2}}{{R}_{g}}$B.tan2θ=$\frac{{v}^{2}}{{R}_{g}}$C.sin2θ=$\frac{{v}^{2}}{{R}_{g}}$D.tanθ=$\frac{{v}^{2}}{{R}_{g}}$

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2.在驗證力的平行四邊形定則的實驗中,某同學采取了以下三個步驟做實驗:
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(1)汽車在0~10s內(nèi)的加速度;
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