分析 (1)小物塊恰好能夠到達圓弧軌道的最高點A時,由重力提供向心力,列式可求出小物塊通過A點的速度大小,再根據(jù)平拋運動的知識求出水平位移,即可得到小物塊的落點距A的水平距離d;
(2)從小物塊被彈簧彈出到運動到A點的過程,彈簧原來具有的彈性勢能轉(zhuǎn)化為小物塊的機械能和系統(tǒng)的內(nèi)能,根據(jù)能量守恒定律求解.
解答 解:(1)設(shè)小物塊到達圓弧軌道的最高點A時速度大小為vA,因為小物塊恰好能到達A點,故向心力剛好由重力提供,有:
mg=m$\frac{{v}_{A}^{2}}{\frac{R}{2}}$
解得:vA=$\sqrt{\frac{gR}{2}}$
小物塊由A射出后做平拋運動,由平拋運動的規(guī)律得:
豎直方向有:$\frac{3}{2}$R=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$
水平方向有:d=vAt
聯(lián)立解得:d=$\frac{\sqrt{6}}{2}$R,
即小物塊的落點距O′的距離d為$\frac{\sqrt{6}}{2}$R.
(2)從小物塊被彈簧彈出到運動到A點的過程,小物塊動能增加量為:△Ek=$\frac{1}{2}m{v}_{A}^{2}$=$\frac{1}{4}$mgR
重力勢能增加量為:△EpG=mg•$\frac{3}{2}$R=$\frac{3}{2}$mgR
摩擦所產(chǎn)生的內(nèi)能為:Q=μmgL
由能量守恒定律可得物塊釋放前彈簧具有的彈性勢能為:
Ep=△Ek+△EpG+Q=$\frac{7}{4}$mgR+μmgL
答:(1)小物塊的落點距A的水平距離d是$\frac{\sqrt{6}}{2}$;
(2)小物塊釋放前彈簧具有的彈性勢能Ep是$\frac{7}{4}$mgR+μmgL.
點評 本題是圓周運動、平拋運動與機械能守恒定律和動能定理的綜合應(yīng)用,關(guān)鍵分析物塊在最高點A時向心力的來源,判斷能量如何轉(zhuǎn)化.要注意圓形軌道半徑是變化的.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 地球引力對衛(wèi)星不做功 | B. | 衛(wèi)星的速度越來越大 | ||
C. | 衛(wèi)星受到的地球引力越來越小 | D. | 衛(wèi)星受到的地球引力越來越大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 開普勒通過深入研究第谷的數(shù)據(jù)提出行星運動三大定律 | |
B. | 卡文迪許通過扭秤實驗測出了萬有引力常量 | |
C. | 牛頓發(fā)現(xiàn)了萬有引力定律并測出了萬有引力常量 | |
D. | 以牛頓運動定律和萬有引力定律為基礎(chǔ)的經(jīng)典力學(xué)適用于低速運動的宏觀物體 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 勻變速直線運動 | |
B. | 勻變速曲線運動,加速度方向和大小均不變 | |
C. | 非勻變速曲線運動,加速度的方向改變而大小不變 | |
D. | 非勻變速曲線運動,加速度的方向和大小均改變 |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 滑塊上滑時的初速度v0=4 m/s | |
B. | 滑塊上滑時的加速度a=8 m/s2 | |
C. | 滑塊上升過程克服摩擦力做功W=2 J | |
D. | 滑塊上升過程重力的平均功率$\overline P$=6W |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 一對相互作用的靜摩擦力同時做正功、同時做負功、同時不做功都是可能的 | |
B. | 一對相互作用的滑動摩擦力做功的代數(shù)和不可能為零 | |
C. | 一個受變力作用的物體做曲線運動時,其合力的瞬時功率可能始終為零 | |
D. | 一個物體所受合力為零時,其動能不變,機械能也一定不變 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 2:2:1 | B. | 1:2:2 | C. | 1:1:2 | D. | 4:2:1 |
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