分析 (1)對小球受力分析,根據(jù)向心力公式可求解形變量,再由胡克定律求解彈力;
(2)在最高點時要注意明確彈簧的形變方向,再由向心力公式及胡克定律進行分析求解.
(3)求最高點時彈簧的形變量,再由功能關系求桿對系統(tǒng)做的功.
解答 解:(1)當小球通過最低點時,小球受重力和彈簧的拉力,設彈簧的伸長量為x1,則有:
kx1-mg=m$\frac{{v}_{0}^{2}}{R}$
而 R=x+x1
代入解得:x1=0.3m;R=0.8m
彈力 F=kx1=100×0.3=30N;
(2)當小球通過最高點速度為1m/s時,設形變量為x2,則有:
kx2+mg=m$\frac{{v}_{1}^{2}}{R′}$;
又 R′=x+x2;
代入解得:x2為負值,說明彈簧不能伸長,只能壓縮,故彈簧彈力應豎直向上;
則有:mg-kx2=m$\frac{{v}_{1}^{2}}{R′}$;
又 R′=x-x2;
代入解得:x2=0.076m;
則彈簧的彈力為 F=Kx2=100×0.076=7.6N;
(3)設小球以v2=$\sqrt{21}$m/s的速度經(jīng)過最高點時彈簧的形變量為x3.
根據(jù)牛頓第二定律有
kx3+mg=m$\frac{{v}_{2}^{2}}{R″}$;
又 R″=x+x3;
聯(lián)立解得 x3=0.2m,R″=x+x3=0.7m
由功能關系可得:
桿對系統(tǒng)做功 W=mg(R+R″)+($\frac{1}{2}m{v}_{2}^{2}-\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$)-($\frac{1}{2}k{x}_{3}^{2}$-$\frac{1}{2}k{x}_{1}^{2}$)
代入數(shù)據(jù)解得 W=15J
答:
(1)彈力為30N;方向向上.
(2)彈力為7.6N,方向向下.
(3)在這個過程中桿對系統(tǒng)做了15J的功.
點評 本題考查向心力公式及胡克定律,解題中一定要注意明確彈簧的總長度是變化的,小球轉(zhuǎn)動半徑是不同的.
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:實驗題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 三個質(zhì)點從N到M的平均速度相同 | |
B. | B質(zhì)點從N到M的平均速度方向與任意時刻瞬時速度方向相同 | |
C. | 到達M點的瞬時速率一定是A的大 | |
D. | 三個質(zhì)點從N到M的平均速率相同 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 當F<16 N時,A靜止不動 | B. | 當F=16 N時,B對A的摩擦力等于16N | ||
C. | 當F>80 N時,A靜止不動 | D. | 當F=80 N時,B對A的摩擦力等于16N |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 隨著所加電壓的增大,小燈泡的電阻增大 | |
B. | 隨著所加電壓的增大,小燈泡的電阻減小 | |
C. | 對應P點,小燈泡的電阻為$R=\frac{{U}_{1}}{{I}_{2}-{I}_{1}}$ | |
D. | 對應P點,小燈泡的電阻R=$\frac{{U}_{1}}{{I}_{2}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 使兩極板靠近 | B. | 減小正對面積 | C. | 插入電介質(zhì) | D. | 以上3種辦法都行 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 在任意1s內(nèi)末速度比初速度大4m/s | |
B. | 第ns末的速度比第1s末的速度大2(n-1)m/s | |
C. | 2s末速度是1s 末速度的4倍 | |
D. | ns時的速度比(n-1)s時的速度大2n m/s |
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科目:高中物理 來源:2017屆河北省武安市高三上學期期中考物理試卷(解析版) 題型:計算題
如圖所示,光滑絕緣的細圓管彎成半徑為R的1/4圓弧形,固定在豎直面內(nèi),管口B與圓心O等高,管口C與水平軌道平滑連接.質(zhì)量為m的帶正電小球(小球直徑略小于細圓管直徑)從管口B正上方的A點自由下落,A、B間距離為4R,從小球進入管口開始,整個空間中突然加上一個豎直向上的勻強電場,小球經(jīng)過管口C滑上水平軌道,已知小球經(jīng)過管口C時,對管底的壓力為10mg,小球與水平軌道之間的動摩擦因素為μ.設小球在運動過程中電荷量沒有改變,重力加速度為g, 求:
(1)小球到達B點時的速度大。
(2)勻強電場場強大。
(3)小球在水平軌道上運動的距離.
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