分析 (1)小球由A到O,运用动能定理求克服摩擦力做的功;
(2)小球由O到B,运用动能定理求出小球到达B点的速度.在B点,由合力提供向心力,由牛顿第二、第三定律求小球到最高点B时对轨道的压力.
(3)对全过程,运用机械能守恒定律列方程.并结合最高点的临界条件列式,即可求解.
解答 解:(1)小球由A到O,由动能定理得:
mg•4R-Wf=$\frac{1}{2}$mv02-0
据题 v0=$\sqrt{6gR}$
解得,小球克服摩擦力做的功 Wf=mgR;
(2)小球由O到B,由动能定理得:
-mg•2R=$\frac{1}{2}$mvB2-$\frac{1}{2}$mv02
在B点,由合力提供向心力,由牛顿第二定律得:
N+mg=m$\frac{{v}_{B}^{2}}{R}$
联立解得 N=mg
由牛顿第三定律知,小球在B点对轨道的压力大小为mg,方向向上.
(3)规定x思所在平面势能为零,设释放的最低位置坐标为(x,y),B点的最小速度为vm.
对全过程,运用机械能守恒定律得:
mgy=mg•2R+$\frac{1}{2}m{v}_{m}^{2}$
在B点,有 mg=m$\frac{{v}_{m}^{2}}{R}$
联立得 y=$\frac{5}{2}$R
将y=$\frac{5}{2}$R代入抛物线方程y=$\frac{1}{2R}{x^2}$,得 x=-$\sqrt{5}$R
所以,最低位置坐标为(-$\sqrt{5}$R,$\frac{5}{2}$R)
答:
(1)小球由A到O克服摩擦力做的功是mgR;
(2)小球到最高点B时对轨道的压力大小为mg,方向向上;
(3)小球从左侧轨道由静止释放的最低位置坐标为(-$\sqrt{5}$R,$\frac{5}{2}$R).
点评 对于粗糙曲面,往往根据动能定理求摩擦力做功.对于光滑曲线,常常根据机械能守恒定律研究速度问题.圆周运动的最高点临界条件是重力等于向心力.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 核反应方程是${\;}_{1}^{1}$H+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{1}^{3}$H+γ | |
B. | 辐射出的γ光子的能量E=(m3-m1-m2)c2 | |
C. | 聚变反应中的质量亏损△m=m1+m2-m3 | |
D. | γ光子的波长λ=$\frac{h}{({m}_{1}+{m}_{2}-{m}_{3}){c}^{2}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 无线电波的波长比紫外线的短 | |
B. | 红外线光子的能量比紫外线光子的能量弱 | |
C. | γ射线的频率比红外线的频率低 | |
D. | 在真空中,红外线的速度比无线电波的速度快 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小颗粒的无规则运动就是分子的运动 | |
B. | 小颗粒的无规则运动是固体颗粒分子无规则运动的反映 | |
C. | 小颗粒的无规则运动是液体分子无规则运动的反映 | |
D. | 因为布朗运动的激烈程度跟温度有关,温度越高布朗运动越显著 |
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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. | 甲地的重力加速度较大,若要调准可将螺母适当向下移动 | |
B. | 甲地的重力加速度较大,若要调准可将螺母适当向上移动 | |
C. | 乙地的重力加速度较大,若要调准可将螺母适当向下移动 | |
D. | 乙地的重力加速度较大,若要调准可将螺母适当向上移动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 人托着一个物体沿水平方向匀速前进,人对物体做了正功 | |
B. | 人托着一个物体沿水平方向加速前进,人对物体做了正功 | |
C. | 力和位移都是矢量,功也一定是矢量 | |
D. | 因为功有正功和负功的区别,所以功是矢量 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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