如图是为了检验某种防护罩承受冲击能力的装置,M为半径为R=1.0m、固定于竖直平面内的
光滑圆弧轨道,轨道上端切线水平,N为待检验的固定曲面,该曲面在竖直面内的截面为半径
的
圆弧,圆弧下端切线水平且圆心恰好位于M轨道的上端点,M的下端相切处置放竖直向上的弹簧枪,可发射速度不同的质量m=0.01kg的小钢珠,假设某次发射的钢珠沿轨道恰好能经过M的上端点,水平飞出后落到N的某一点上,取g=10m/s2,求:
(1)发射该钢珠前,弹簧的弹性势能Ep多大?
(2)钢珠落到圆弧N上时的速度大小vN是多少?(结果保留两位有效数字)
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考点: 机械能守恒定律;平抛运动.
专题: 机械能守恒定律应用专题.
分析: (1)在M轨道最高点,重力提供向心力,根据牛顿第二定律列方程求解最高点速度,然后根据机械能守恒定律列式求解;
(2)根据平抛运动的分位移公式和合位移公式求出时间,再根据机械能守恒定律求解末速度.
解答: 解(1)设钢珠在M轨道最高点的速度为v,在最高点,由题意
…①
从发射前到最高点,由机械能守恒定律得:
=0.15J…②
(2)钢珠从最高点飞出后,做平抛运动
x=vt…③
…④
由几何关系:x2+y2=r2…⑤
从飞出M到打在N得圆弧面上,由机械能守恒定律:
…⑥
联立①、③、④、⑤、⑥解出所求:vN=4.0m/s
答:(1)发射该钢珠前,弹簧的弹性势能Ep为0.15J;
(2)钢珠落到圆弧N上时的速度大小vN是4.0m/s.
点评: 根据重力恰好提供向心力求解出最高点速度是突破口,然后根据机械能守恒定律和平抛运动的分位移公式列式是关键.
科目:高中物理 来源: 题型:
粗糙水平面上一物体在水平拉力F作用下做匀速直线运动,从某一时刻起,拉力F随时间t变化的图像如图所示,设物体所受的最大静摩擦力f0与滑动摩擦力相等.则下列图像中可能正确描述物体所受摩擦力f随时间t变化关系的是
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,半径为R的大圆环上套有一质量为m的小球,当大圆环绕着过环心的竖直轴旋转时,小球随着一起做匀速圆周运动,已知小球与大圆环间的最大静摩擦力大小为f = 0.6mg,小球偏离大圆环最低点的角度始终为θ = 37°(已知sin37° = 0.6,cos37°= 0.8,重力加速度为g).
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(13)若小球受到的摩擦力恰好为零,求此时的角速度ω1及弹力N1的大小;
(14)若小球即将相对于大圆环向外滑动,求此时的角速度ω2.
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,在高1.5m的光滑平台上有一个质量为2kg的小球被一细线拴在墙上,球与墙之间有一根被压缩的轻质弹簧.当烧断细线时,小球被弹出,小球落地时的速度方向与水平方向成60°角,则弹簧被压缩时具有的弹性势能为(g=10m/s2)()
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A. 10 J B. 15 J C. 20 J D. 25 J
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,物体A、B通过细绳及轻质弹簧连接在轻滑轮两侧,物体A、B的质量都为m.开始时细绳伸直,用手托着物体A使弹簧处于原长且A与地面的距离为h,物体B静止在地面上.放手后物体A下落,与地面即将接触时速度大小为v,此时物体B对地面恰好无压力,则下列说法中正确的是()
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A. 弹簧的劲度系数为![]()
B. 此时弹簧的弹性势能等于mgh+
mv2
C. 此时物体B的速度大小也为v
D. 此时物体A的加速度大小为g,方向竖直向上
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科目:高中物理 来源: 题型:
关于曲线运动,下列说法正确的有()
A. 物体在恒力作用下,不可能做曲线运动
B. 只要物体做圆周运动,它所受的合外力一定指向圆心
C. 平抛运动是匀变速曲线运动
D. 物体在变力作用下,不可能做匀速圆周运动
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科目:高中物理 来源: 题型:
如今我国的“探月工程”计划已经进入第三期工程,2013年12月“嫦娥三号”成功落月,落月之前“嫦娥三号”在距离月球表面高为h的轨道上绕月球做匀速圆周运动.
(1)若已知月球半径为R月,月球表面的重力加速度为g月,则“嫦娥三号”环绕月球运行的线速度是多少?
(2)若已知R月=
R地,g月=
g地,则近月卫星的运行速度约为近地卫星运行速度的多少倍?
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图,一辆有动力驱动的小车上有一水平放置的弹簧,其左端固定在小车上,右端与一小球相连,设在某一段时间内小球与小车相对静止且弹簧处于压缩状态,若忽略小球与小车间的摩擦力,则在此段时间内小车可能是()
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A. 向右做加速运动 B. 向右做减速运动
C. 向左做加速运动 D. 向左做减速运动
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