A. | 小球通過最高點B時的速度大小為2m/s | |
B. | 小球運動過程中總彈簧的最大彈性勢能為20J | |
C. | 小球從A點豎直下滑的初速度大小為6m/s | |
D. | 小球第一次經(jīng)過C點時對C點的壓力為140N |
分析 小球恰能通過最高點,由重力提供向心力,根據(jù)牛頓第二定律列式求解最高點B時的速度;對反彈后過程根據(jù)動能定理列式可以求解彈簧的最大彈性勢能;對下滑過程根據(jù)動能定理列式求解初速度;在C點,重力和支持力的合力提供向心力.
解答 解:A、小球被輕彈簧反彈后恰好能通過半圓形軌道的最高點B,故在B點由重力提供向心力,有:mg=m$\frac{{v}_{B}^{2}}{r}$,解得:vB=$\sqrt{gr}$=2m/s,故A正確;
B、對反彈后到最高點的過程根據(jù)動能定理,有:
W彈-μmgx-mg(2R)=$\frac{1}{2}$mvB2-0,其中:W彈=Epm
聯(lián)立解得:彈簧的最大彈性勢能 Epm=μmgx+mg(2r)+$\frac{1}{2}$mvB2=0.5×2×10×0.2+2×10×(2×0.4)+$\frac{1}{2}$×2×22=22J,故B錯誤;
C、對運動全程,根據(jù)動能定理,有:-mgr-2μmgx=$\frac{1}{2}$mvB2-$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$,解得:v0=4m/s,故C錯誤;
D、從A到C,根據(jù)動能定理,有:mgr=$\frac{1}{2}$mvC2-$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$,
在C點,根據(jù)牛頓第二定律,有:F-mg=m$\frac{{v}_{C}^{2}}{r}$,聯(lián)立解得:F=180N,由牛頓第三定律知,小球第一次經(jīng)過C點時對C點的壓力為180N,故D錯誤;
故選:A
點評 本題關(guān)鍵是要明確小球的運動情況、受力情況和能量轉(zhuǎn)化情況,結(jié)合動能定理、向心力公式和牛頓第二定律列式分析,靈活選擇過程和狀態(tài)是關(guān)鍵.
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. | 由B=$\frac{F}{IL}$知,B與F成正比,與IL成反比,B的方向就是F的方向 | |
B. | 地球赤道正上方的小磁針的N極將沿水平向南 | |
C. | B是磁場的性質(zhì),由磁場自身因素決定,與外界無關(guān) | |
D. | 磁性材料在低溫下比在高溫下容易消磁 |
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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. | $\frac{3π}{G{T}^{2}}$ | B. | $\frac{4π}{3G{T}^{2}}$ | C. | $\frac{G{T}^{2}}{3π}$ | D. | $\frac{4G{T}^{2}}{3π}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 物體的機械能守恒,一定只受重力或彈簧彈力作用 | |
B. | 物體處于平衡狀態(tài)時機械能一定守恒 | |
C. | 物體只要受到摩擦力作用,其機械能一定不守恒 | |
D. | 物體的動能和重力勢能之和增大時,必定有重力以外的其它力對物體做了功 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 小球甲落地時的速度較大 | |
B. | 從開始運動至落地,重力對小球甲做的功較大 | |
C. | 從開始運動至落地,重力對小球乙做功的平均功率較大 | |
D. | 兩小球落地時,小球乙所受重力的瞬時功率較大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | tan θ1cot θ2=2 | |
B. | tan θ1tan θ2=2 | |
C. | 從P到C過程小球機械能減少 | |
D. | 小球從C斜拋出去達(dá)到最高點時,與P等高且速度也等于v0 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 由n=2能級躍遷到n=1能級放出的光子頻率最高 | |
B. | 這些氫原子總共可輻射出3種不同頻率的光 | |
C. | 用0.68eV的光子入射能使氫原子躍遷到n=4的激發(fā)態(tài) | |
D. | 用n=2能級躍遷到n=1能級輻射出的光照射逸出功為6.34eV的金屬能發(fā)生光電效應(yīng) |
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