分析 (1)燒斷細(xì)線后,A球剛好到達(dá)斜面頂端,根據(jù)動能定理求處細(xì)線燒斷時A球的速度,再根據(jù)彈簧儲存的彈性勢能全部轉(zhuǎn)化為兩球的動能求解;
(2)B球滑出平臺后做平拋運動,根據(jù)平拋運動的基本公式求解即可;
(3)先求出B球做平拋運動豎直方向距離,從拋出到最低點的過程中,根據(jù)動能定理求出到達(dá)最低點的速度,在最低點,根據(jù)向心力公式即可求解.
解答 解:(1)燒斷細(xì)線后,A球剛好到達(dá)斜面頂端,根據(jù)動能定理得:
$\frac{1}{2}{m}_{A}{{v}_{A}}^{2}={m}_{A}gH$
解得:vA=$\sqrt{2×10×1.25}=5m/s$,
彈簧儲存的彈性勢能全部轉(zhuǎn)化為兩球的動能,則有:
${E}_{P}=\frac{1}{2}{m}_{A}{{v}_{A}}^{2}+\frac{1}{2}{m}_{B}{{v}_{B}}^{2}$=$\frac{1}{2}×0.3×25+\frac{1}{2}×0.5×9$=6J
(2)B球滑出平臺后做平拋運動,剛好沿光滑固定圓槽左邊頂端的切線方問進(jìn)入槽中,
根據(jù)幾何關(guān)系得:
進(jìn)而圓弧軌道豎直方向速度${v}_{y}={v}_{B}tan60°=3\sqrt{3}m/s$,
則運動的時間t=$\frac{{v}_{y}}{g}=\frac{3\sqrt{3}}{10}s$,
水平方向做勻速運動,則有L=${v}_{B}t=\frac{9\sqrt{3}}{10}m$
(3)B球做平拋運動,豎直方向距離h=$\frac{{{v}_{y}}^{2}}{2g}=\frac{27}{20}=1.35m$,
從拋出到最低點的過程中,根據(jù)動能定理得:
$\frac{1}{2}{m}_{B}{v}^{2}-\frac{1}{2}{m}_{B}{{v}_{B}}^{2}$=mBg(h+R-Rsin30°)①
在最低點,根據(jù)向心力公式得:
N-mBg=${m}_{B}\frac{{v}^{2}}{R}$②
由①②解得:
N=16N
根據(jù)牛頓第三定律可知,小球B滑到圓槽最低點時對糟的壓力N′=N=16N.
答:(1)燒斷細(xì)線前輕彈簧儲存的彈性勢能Ep為6J;
(2)平臺到圓槽的距離L為$\frac{9\sqrt{3}}{10}m$;
(3)小球B滑到圓槽最低點時對糟的壓力N′為16N.
點評 本題主要考查了平拋運動基本公式、向心力公式以及動能定理的直接應(yīng)用,綜合性較強(qiáng),對同學(xué)們的能力要求較高,注意題目中的一些隱含條件的應(yīng)用,如剛好沿光滑固定圓槽左邊頂端的切線方問進(jìn)入槽中,難度適中.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | U變小 | B. | E不變 | C. | Ep變大 | D. | ϕp變大 |
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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:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 當(dāng)速率為10m/s時,汽車受到的牽引力為3×103N | |
B. | 當(dāng)速率為10m/s時.汽車的加速度大小為1.75m/s2 | |
C. | 剛減小油門時.汽車的速率為7.5m/s | |
D. | 汽車最終以7.5m/s的速率勻速行駛 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 電梯向上加速運動,物體受斜面的彈力增大 | |
B. | 電梯向上加速運動,物體受斜面的摩擦力增大 | |
C. | 電梯向下加速運動,物體受斜面的摩擦力減小 | |
D. | 當(dāng)電梯向下運動的加速度大于g時,物體沿斜面向上運動 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 1:1 | B. | 1:2 | C. | 2:1 | D. | 1:4 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 經(jīng)過相等位移,a、b兩物體動能增加量不同 | |
B. | 經(jīng)過相等時間,a、b兩物體速度增加量相同 | |
C. | 運動過程中,a、b兩物體速度之差與時間成正比 | |
D. | 運動過程中,a、b兩物體位移之差與時間成正比 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | t2時刻火箭到達(dá)最高點,t3時刻火箭落回地面 | |
B. | 火箭在0~t1時間內(nèi)的加速度大于t1~t2時間內(nèi)的加速度 | |
C. | t3時刻火箭達(dá)到最高點 | |
D. | 火箭在t2~t3時間內(nèi)運動方向與0~t2時間內(nèi)運動方向相反 |
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