分析 (1)小物塊從B點下滑直到壓縮彈簧的過程中,物塊的機械能轉(zhuǎn)化為內(nèi)能和彈簧的彈性勢能,根據(jù)能量守恒定律列式,求彈性勢能Ep;
(2)系統(tǒng)產(chǎn)生的熱量Q等于克服摩擦力做功,由功能關系求解.
(3)要使小物塊在沿軌道運動的過程中不脫離軌道,物塊由彈簧反彈上升的最高點為與O等高的點.對整個過程,運用能量守恒定律列式求解.
解答 解:(1)物塊從B到D的過程,由能量守恒定律得
mgsin37°•(sCD+sCD)+$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$=μmgcos37°sBC+Ep;
代入數(shù)據(jù)解得 Ep=19.4J
(2)小物塊在沿軌道運動的過程中,系統(tǒng)產(chǎn)生的熱量 Q=μmgcos37°sBC=4J
(3)設物塊由彈簧反彈上升到與O等高的點時初速度為v.
則對整個過程,由能量守恒定律得:
$\frac{1}{2}m{v}^{2}$=2μmgcos37°sBC+mgRsin53°
解得 v=4m/s
所以使小物塊在沿軌道運動的過程中不脫離軌道,vB的范圍為 vB≤4m/s
答:
(1)彈簧被壓縮到D點時的彈性勢能Ep是19.4J.
(2)小物塊在沿軌道運動的過程中,系統(tǒng)產(chǎn)生的熱量Q是4J.
(3)使小物塊在沿軌道運動的過程中不脫離軌道,vB的范圍為 vB≤4m/s.
點評 該題的關鍵理清物體的運動情況,搞清能量是怎樣轉(zhuǎn)化,分段運用能量守恒定律進行列式.要知道隱含的臨界狀態(tài):物塊恰好到達與圓心等高的點,速度為零.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 物體A受到4個力作用 | B. | mg=Fcosθ | ||
C. | 物體A對墻的壓力為Fcosθ | D. | 撤去F后,物體A做自由落體運動 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 牛頓發(fā)現(xiàn)了萬有引力定律并測出了引力常量 | |
B. | 伽利略通過對物體運動的研究,提出了“力是維持物體運動的原因”這一觀點 | |
C. | 法拉第首先發(fā)現(xiàn)了電磁感應現(xiàn)象,使人們能夠成功地將機械能轉(zhuǎn)化為電能 | |
D. | 安培發(fā)現(xiàn)了電流能產(chǎn)生磁場,并提出了著名的分子電流假說 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 圖a中A受5個力作用,B受2個力作用,C受4個力作用 | |
B. | 圖b中P受到的外力個數(shù)可能為2個或者4個 | |
C. | 圖c中若小車做做勻速運動,則小車一定受4個力作用 | |
D. | 圖c中若小車做加速運動,則小車可能受3個力作用 |
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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:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{m(L+d)}dzfnwlb$ | B. | $\frac{m(L-d)}szbzqpg$ | C. | $\frac{mL}gzjhyag$ | D. | $\frac{m(L+d)}{L}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 光從水中到空氣中折射時,頻率不變而波長變長 | |
B. | 光在光導纖維中傳播時,在纖維與空氣的界面上發(fā)生全反射 | |
C. | 觀看立體電影的眼鏡利用光的干涉原理制成 | |
D. | 紫外線具有顯著的熒光效應,波長比可見光更長 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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