分析 (1)小球經(jīng)過C端時,由合力提供向心力,對小球進行受力分析,由牛頓第二定律求小球通過C點的速度大;
(2)在壓縮彈簧過程中速度最大時,合力為零,由平衡條件求出彈簧的壓縮量,然后結(jié)合系統(tǒng)的機械能守恒即可求出小球的最大動能;
(3)由功能關(guān)系和C點的向心力的表達式,即可求出.
解答 解:(1)小球進入管口C端時,對小球,由牛頓第二定律得:
3.5mg+mg=m$\frac{{v}_{C}^{2}}{r}$
代入數(shù)據(jù)解得:vC=3m/s
(2)在壓縮彈簧過程中速度最大時,合力為零.設(shè)此時滑塊離D端的距離為x0,則有:
kx0=mg
代入數(shù)據(jù)解得:x0=0.1m
對于小球和彈簧組成的系統(tǒng),由機械能守恒定律有:
mg(r+x0)+$\frac{1}{2}m{v}_{C}^{2}$=Ekm+Ep
解得小球的最大動能為:Ekm=7(J)
(3)滑塊從A點運動到C點過程,由動能定理得:
mg•h-μmgs=$\frac{1}{2}m{v}_{C}^{2}$
解得BC間距離為:s=0.2m
小球與彈簧作用后返回C處動能不變,小滑塊的動能最終消耗在與BC水平面相互作用的過程中.設(shè)物塊在BC上的運動路程為sˊ,由動能定理有:
0-$\frac{1}{2}m{v}_{C}^{2}$=-μmgsˊ
代入數(shù)據(jù)得:sˊ=1.1m
因為 sˊ=5s+0.1m
故最終小滑塊將停在BC的中點
答:(1)小球第一次通過C點時的速度大小是3m/s;
(2)在壓縮彈簧過程中小球的最大動能Ekm是7J;
(3)最終小滑塊將停在BC的中點.
點評 解決本題的關(guān)鍵要分析清楚小球的運動情況,把握每個過程的物理規(guī)律,要知道滑動摩擦力做功與總路程有關(guān).
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 紅外線、可見光、紫外線、γ射線 | B. | γ射線、可見光、紅外線、無線電波 | ||
C. | γ射線、X射線、紅外線、可見光 | D. | X射線、可見光、紫外線、紅外線 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 如果物體的動能有變化,其速度也一定變化 | |
B. | 如果物體的速度有變化,其動能也一定變化 | |
C. | 如果合外力對物體做負功,其動能就一定減小 | |
D. | 如果物體的動能沒有變化,其速度也一定不變 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 在同一位置水平拋出的物體,初速越大者著地前在空中運動的時間越長 | |
B. | 以同一初速拋出的物體,拋出點越高者著地速度越大 | |
C. | 平拋運動的物體,在空中任意兩個連續(xù)相等時間內(nèi),豎直方向位移之差恒相等 | |
D. | 平拋運動的物體,在空中任意兩個相等的時間內(nèi),速度的變化量恒相等 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 電場線是電場中實際存在的線 | |
B. | 電場線上任一點的切線方向就是正電荷在該點的加速度方向 | |
C. | 電場線彎曲的地方是非勻強電場,電場線為直線的地方是勻強電場 | |
D. | 只要初速度為零,正電荷必將在電場中沿電場線運動 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | $\sqrt{3}$m/s | B. | 2$\sqrt{3}$m/s | C. | $\frac{\sqrt{3}}{2}$m/s | D. | 3$\sqrt{3}$m/s |
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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. | 衛(wèi)星運行速度大于第一宇宙速度 | |
B. | 衛(wèi)星運行向心加速度小于地球表面的重力加速度 | |
C. | 衛(wèi)星距離地面的高度為$\root{3}{\frac{{R}^{2}g{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$ | |
D. | 衛(wèi)星距離地面的高度為$\root{3}{\frac{{R}^{2}g{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$-R |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 盧瑟福通過對α粒子散射實驗的研究提出了原子的核式結(jié)構(gòu)模型 | |
B. | 原子光譜是分離的,說明原子內(nèi)部存在能級 | |
C. | 某些原子核能夠放射出β粒子,說明原子核內(nèi)有β粒子 | |
D. | 某種元素的半衰期為5天,則經(jīng)過10天該元素全部衰變完畢 | |
E. | 目前已建成的核電站的能量來自于重核裂變 |
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