分析 (1)小球經(jīng)C點時由合力提供向心力,由牛頓第二定律求出C點的速度.從解除鎖定到C點的過程,運用機械能守恒定律求彈簧鎖定時具有的彈性勢能Ep;
(2)小球離開C后做平拋運動,由平拋運動的規(guī)律求出平拋運動的水平距離,從而作出判斷.
解答 解:(1)設(shè)小球到達C點的速度大小為v1.
解除彈簧鎖定后小球運動到C點過程,彈簧和小球組成的系統(tǒng)機械能守恒,
由機械能守恒定律得:
Ep=2mgR+$\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}$;
小球經(jīng)過C點所受的彈力大小為mg,方向向下.
在C點,由牛頓第二定律得 mg+mg=m$\frac{{v}_{1}^{2}}{R}$
解得 Ep=3mgR
(2)小球離開C后做平拋運動,由平拋運動的規(guī)律有
2R=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$
x=v1t
聯(lián)立解得 x=2$\sqrt{2}$R
因為x>2R,所以小球不能落在薄板DE上.
答:
(1)彈簧鎖定時具有的彈性勢能Ep是3mgR.
(2)小球不能落在薄板DE上.
點評 本題的關(guān)鍵要分析清楚小球的運動過程,把握每個過程和狀態(tài)的規(guī)律,應(yīng)用機械能守恒定律、牛頓第二定律、平拋運動規(guī)律即可正確解題.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 在A點之上 | B. | 與A'點等高 | C. | 在A'點之卜 | D. | 在AA'之間 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | R1短路 | B. | R2斷路 | C. | R1、R2同時短路 | D. | R3斷路 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 液體的飽和汽壓只與液體的性質(zhì)和溫度有關(guān),而與體積無關(guān) | |
B. | 增大壓強,一定可以使未飽和汽變成飽和汽 | |
C. | 降低溫度一定可以使未飽和汽變成飽和汽 | |
D. | 空氣中所含水蒸氣的壓強越大,空氣的濕度越大 | |
E. | 干濕溫度計的示數(shù)差別越小,空氣的濕度越大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 兩個黑洞繞行的角速度相等 | B. | 兩個黑洞繞行的線速度相等 | ||
C. | 兩個黑洞繞行的向心加速度相等 | D. | 質(zhì)量大的黑洞旋轉(zhuǎn)半徑大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 桌面對支架的摩擦力水平向左 | |
B. | 水桶對支架的作用力豎直向下 | |
C. | 支架對水桶的作用力斜向右上方 | |
D. | 支架對桌面的壓力大小等于支架的重力 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 物塊滑動時受到的摩擦力大小是6N | |
B. | 物塊的質(zhì)量為1kg | |
C. | 物塊在0~10s內(nèi)克服摩擦力做功為50 J | |
D. | 物塊在10~15s內(nèi)的位移為6.25 m |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 初狀態(tài)彈簧的壓縮量為1cm | |
B. | 末狀態(tài)彈簧的伸長量為1cm | |
C. | 物體B、C與地球組成的系統(tǒng)機械能守恒 | |
D. | 物體C克服繩的拉力所做的功為0.2J |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 方式一中,在C從A點沿圓弧移動到圖中∠ADC=30°位置的過程中,通過導(dǎo)線截面的電量為$\frac{\sqrt{3}B{R}^{2}}{2r}$ | |
B. | 方式一中,在C沿圓弧移動到圓心O的正上方時,導(dǎo)線框中的感應(yīng)電動勢最大 | |
C. | 若兩種方式電阻絲上產(chǎn)生的熱量相等,則$\frac{ω_1}{ω_2}=\frac{1}{2}$ | |
D. | 若兩種方式電阻絲上產(chǎn)生的熱量相等,則$\frac{ω_1}{ω_2}=\frac{1}{4}$ |
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