分析 (i)當小物體運動到圓弧最低點B時軌道的速率最大.小物體和軌道組成的系統(tǒng)水平方向動量守恒:由動量守恒定律可得求解最大速率;
(ii)彈簧被壓縮到最短時整個系統(tǒng)的速度為零,由能量守恒定律求解彈簧最大的彈性勢能.
解答 解:(i)由題意分析可知,當小物體運動到圓弧最低點B時軌道的速率最大,設(shè)為vm,假設(shè)此時小物體的速度大小為v,則小物體和軌道組成的系統(tǒng)水平方向動量守恒,取向左為正方向,則有:
Mvm-mv=0
由機械能守恒得:
mg(H+R)=$\frac{1}{2}$Mvm2+$\frac{1}{2}$mv2;
解得:vm=2.0m/s
(ii)由題意分析可知,彈簧被壓縮到最短時整個系統(tǒng)的速度為零,由能量守恒得:
mgH=μmgL+Epm
解得:彈簧最大的彈性勢能 Epm=2.2J
答:
(i)ABCD軌道在水平面上運動的最大速率是2.0m/s;
(ⅱ)彈簧最大的彈性勢能是2.2J.
點評 本題考查動量守恒定律及能量關(guān)系的應(yīng)用,要注意明確系統(tǒng)在水平方向動量是守恒的,整體過程中要注意能量是如何轉(zhuǎn)化的.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 若要“高分四號”衛(wèi)星在B點所在的高度做勻速圓周運動,需在B點加速 | |
B. | “高分四號”衛(wèi)星運動到A點時其速度一定小于第一宇宙速度v | |
C. | 地球的質(zhì)量M=$\frac{R{v}^{2}}{G}$ | |
D. | 地球的質(zhì)量M=$\frac{4π}{G{T}^{2}}$(R+h)2 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 輕核聚變的過程質(zhì)量增大,重核裂變的過程有質(zhì)量虧損 | |
B. | 氫原子從 n=2 的能級躍遷到 n=1 的能級輻射的光是紫外線,則從 n=3 的能級躍遷到 n=l 的能級輻射的光不可能是可見光 | |
C. | 在核反應(yīng)中,總體上,只有比結(jié)合能較小的原子核反應(yīng)成比結(jié)合能較大的原子核才會釋放核能 | |
D. | 盧瑟福用實驗得出原子核具有復(fù)雜結(jié)構(gòu) | |
E. | 在光電效應(yīng)實驗中,遏止電壓與入射光的頻率有關(guān) |
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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:選擇題
A. | 在三條軌道中周期從大到小的順序是3軌道、1軌道、2軌道 | |
B. | 在三條軌道中速率最大的時刻為經(jīng)過2軌道的Q點,速率最小的時刻為經(jīng)過2軌道上P點 | |
C. | 衛(wèi)星在軌道1上經(jīng)過Q點時的加速度大于它在軌道2上經(jīng)過Q點時的加速度 | |
D. | 衛(wèi)星在軌道2上從M-P-N運動所需的時間等于從N-Q-M的時間 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 牛頓將物體間復(fù)雜多樣的相互作用抽象為“力”,提出了力和慣性的概念;伽利略首先建立了平均速度、瞬時速度、加速度等用于描述運動的基本概念;庫侖提出了場的概念,并用電力線和磁力線形象地描述電場和磁場 | |
B. | 密立根通過實驗測量了物體間的引力并確定了引力常量的值,驗證了牛頓的萬有引力定律 | |
C. | 在奧斯特發(fā)現(xiàn)電流磁效應(yīng)的實驗中,應(yīng)該將導(dǎo)線沿南北方向、平行于小磁針放置,給導(dǎo)線通電,發(fā)現(xiàn)小磁針偏轉(zhuǎn)明顯 | |
D. | 法拉第由通電螺線管外部的磁場和條形磁鐵的磁場的相似性,提出了分子電流假說,解釋了磁現(xiàn)象的電本質(zhì) |
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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:多選題
A. | 阻尼振動是振動系統(tǒng)受到阻力作用下的振動 | |
B. | 做受迫振動的物體的頻率由驅(qū)動力頻率決定,與物體固有頻率無關(guān) | |
C. | 當驅(qū)動力頻率與系統(tǒng)的固有頻率相等時,會發(fā)生共振 | |
D. | 軍隊過橋時,步伐要統(tǒng)一有力 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 火星的密度為$\frac{2g}{3πGR}$ | |
B. | 火星表面的重力加速度為$\frac{4}{9}g$ | |
C. | 火星的第一宇宙速度與地球的第一宇宙速度的比值為$\frac{2}{3}$ | |
D. | 宇航員在火星上跳起后,能到達的最大高度為$\frac{9}{8}$h |
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