| A. | 小球通过最高点B时的速度大小为2m/s | |
| B. | 小球运动过程中总弹簧的最大弹性势能为20J | |
| C. | 小球从A点竖直下滑的初速度大小为6m/s | |
| D. | 小球第一次经过C点时对C点的压力为140N |
分析 小球恰能通过最高点,由重力提供向心力,根据牛顿第二定律列式求解最高点B时的速度;对反弹后过程根据动能定理列式可以求解弹簧的最大弹性势能;对下滑过程根据动能定理列式求解初速度;在C点,重力和支持力的合力提供向心力.
解答 解:A、小球被轻弹簧反弹后恰好能通过半圆形轨道的最高点B,故在B点由重力提供向心力,有:mg=m$\frac{{v}_{B}^{2}}{r}$,解得:vB=$\sqrt{gr}$=2m/s,故A正确;
B、对反弹后到最高点的过程根据动能定理,有:
W弹-μmgx-mg(2R)=$\frac{1}{2}$mvB2-0,其中:W弹=Epm
联立解得:弹簧的最大弹性势能 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错误;
C、对运动全程,根据动能定理,有:-mgr-2μmgx=$\frac{1}{2}$mvB2-$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$,解得:v0=4m/s,故C错误;
D、从A到C,根据动能定理,有:mgr=$\frac{1}{2}$mvC2-$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$,
在C点,根据牛顿第二定律,有:F-mg=m$\frac{{v}_{C}^{2}}{r}$,联立解得:F=180N,由牛顿第三定律知,小球第一次经过C点时对C点的压力为180N,故D错误;
故选:A
点评 本题关键是要明确小球的运动情况、受力情况和能量转化情况,结合动能定理、向心力公式和牛顿第二定律列式分析,灵活选择过程和状态是关键.
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 由B=$\frac{F}{IL}$知,B与F成正比,与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针的N极将沿水平向南 | |
| C. | B是磁场的性质,由磁场自身因素决定,与外界无关 | |
| D. | 磁性材料在低温下比在高温下容易消磁 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| 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 来源: 题型:选择题
| A. | 物体的机械能守恒,一定只受重力或弹簧弹力作用 | |
| B. | 物体处于平衡状态时机械能一定守恒 | |
| C. | 物体只要受到摩擦力作用,其机械能一定不守恒 | |
| D. | 物体的动能和重力势能之和增大时,必定有重力以外的其它力对物体做了功 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 小球甲落地时的速度较大 | |
| B. | 从开始运动至落地,重力对小球甲做的功较大 | |
| C. | 从开始运动至落地,重力对小球乙做功的平均功率较大 | |
| D. | 两小球落地时,小球乙所受重力的瞬时功率较大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | tan θ1cot θ2=2 | |
| B. | tan θ1tan θ2=2 | |
| C. | 从P到C过程小球机械能减少 | |
| D. | 小球从C斜抛出去达到最高点时,与P等高且速度也等于v0 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 由n=2能级跃迁到n=1能级放出的光子频率最高 | |
| B. | 这些氢原子总共可辐射出3种不同频率的光 | |
| C. | 用0.68eV的光子入射能使氢原子跃迁到n=4的激发态 | |
| D. | 用n=2能级跃迁到n=1能级辐射出的光照射逸出功为6.34eV的金属能发生光电效应 |
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