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5.如圖所示,半徑為R的光滑圓環(huán)固定在豎直平面內,AB、CD是圓環(huán)相互垂直的兩條直徑,C、D兩點與圓心O等高.一質量為m的光滑小球套在圓環(huán)上,一根輕質彈簧一端連在小球上,另一端固定在P點,P點在圓心O的正下方$\frac{R}{2}$處.小球從最高點A由靜止開始沿逆時針方向下滑,已知彈簧的原長為R,彈簧始終處于彈性限度內,重力加速度為g.下列說法正確的是( 。
A.小球運動到B點時的速度大小為$\sqrt{2gR}$
B.彈簧長度等于R時,小球的機械能最大
C.小球運動到B點時重力的功率為$2mg\sqrt{gR}$
D.小球在A.B兩點時對圓環(huán)的壓力差為4mg

分析 小球通過A和B兩點時,彈簧的形變量相等,彈簧的彈性勢能相等,根據系統(tǒng)的機械能守恒求小球運動到B點時的速度.在小球運動的過程中,彈簧的彈力對小球做功等于小球機械能的增量.通過分析小球的受力情況,分析小球速度的變化,從而判斷出動能的變化情況.根據牛頓第二定律和第三定律求小球在A、B兩點時對圓環(huán)的壓力差.

解答 解:A、由題分析可知,小球在A、B兩點時彈簧的形變量大小相等,彈簧的彈性勢能相等,小球從A到B的過程,根據系統(tǒng)的機械能守恒得:
2mgR=$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$,解得小球運動到B點時的速度為:vB=2$\sqrt{gR}$.故A錯誤.
B、根據小球與彈簧系統(tǒng)的機械能守恒知,彈簧長度等于R時,小彈簧的彈性勢能為零,最小,則小球的機械能最大,故B正確.
C、小球運動到B點時重力與速度方向垂直,則重力的功率為0,故C錯誤.
D、設小球在A、B兩點時彈簧的彈力大小為F.在A點,圓環(huán)對小球的支持力 F1=mg+F;
在B點,由圓環(huán),由牛頓第二定律得:F2-mg-F=m$\frac{{v}_{B}^{2}}{R}$,解得圓環(huán)對小球的支持力為:F2=5mg+F;
則F2-F1=4mg,由牛頓第三定律知,小球在A、B兩點時對圓環(huán)的壓力差為4mg,故D正確.
故選:BD

點評 解決本題的關鍵要分析清楚小球的受力情況,判斷能量的轉化情況,要抓住小球通過A和B兩點時,彈簧的形變量相等,彈簧的彈性勢能相等.

練習冊系列答案
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15.某物體以30m/s的初速度豎直上拋,不計空氣阻力,g取10m/s2.5s內物體的( 。
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C.速度改變量的大小為10m/sD.平均速度大小為25m/s,方向向上

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16.下列關于物理學史、物理學研究方法的敘述中,正確的是(  )
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D.在驗證牛頓第二定律的實驗中使用了控制變量的方法

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13.在研究大氣現(xiàn)象時可把溫度、壓強相同的一部分氣體叫做氣團.氣團可看做理想氣體,將其作為研究對象.氣團直徑很大可達幾千米.其邊緣部分與外界的熱交換相對于整個氣團的內能來說非常小,可以忽略不計.氣團從地面上升到高空后溫度可降低到-50℃.關于氣團上升過程的下列說法中正確的是(  )
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B.氣團體積收縮,外界對氣團做功,內能減少,壓強增大
C.氣團體積膨脹,對外做功,內能減少,壓強減小
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20.如圖,長為L=8m的粗糙水平軌道MN固定在支架上,ABCD為一半徑為R=1m的圓形細管道,管道內壁光滑,其端點A與圓心O的連線AO與豎直方向成θ=37°,另一端點D在O點正上方.管道ABCD與水平軌道MN在同一豎直平面內,且水平軌道與端點A的高度差為H=1.8m.用水平向右的恒力F=8N作用于質量為m=1kg.可視為質點的小球上,使小球由水平軌道左端點M無初速開始運動,小球運動中受到的水平軌道的摩擦力恒為1N,小球向右運動x位移時撤去F(x<L),此后小球恰好能無碰撞地從A端口進入細管道.小球的直徑略小于管道的內徑,不計空氣阻力,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:
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(2)外力F作用下小球運動的位移x的大小;
(3)小球進入管道經過管道的最高點D時,管道對小球的壓力大小和方向.

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10.若在某行星和地球上相對于各自水平地面附近相同的高度處,以相同的速率平拋一物體,它們在水平方向運動的距離之比為2:$\sqrt{7}$.已知該行星質量約為地球的7倍,地球的半徑為R.求該行星的半徑.

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17.在“勇氣號”火星探測器著陸的最后階段,著陸器降落到火星表面上,再經過多次彈跳才停下來.假設著陸器第一次落到火星表面彈起后,到達最高點時高度為h,速度方向是水平的,速度大小為v0,不計火星大氣阻力.已知火星的一個衛(wèi)星的圓軌道的半徑為r,周期為T,火星可視為半徑為R的均勻球體.求:
(1)它第二次落到火星表面時速度的大小v;
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14.某簡諧橫波在介質中傳播,某時刻的波形如圖所示,已知圖中質點P的起振時刻比質點Q滯后了0.6s,則以下說法正確是( 。
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