分析 (1)根据动能定理求的到达B点的速度,从B到C根据机械能守恒求的到达C点速度,由牛顿第二定律求的作用力;
(2)小物块从D点做平抛运动,根据平抛运动的特点求的落到MN上的速度,即可表示出动能,根据数学知识即可求得最小值
解答 解:(1)小物块由A到B过程由动能定理,得:
$mgsinθ•2r-μ(mgcosθ+qE)•2r=\frac{1}{2}{mv}_{B}^{2}$
解得:${v}_{B}=\sqrt{\frac{4}{5}gr}$
小物块由B到C过程由机械能守恒定律,得:$mgr(1-cosθ)=\frac{1}{2}{mv}_{c\\;}^{2}-\frac{1}{2}{mv}_{B}^{2}$
解得:${v}_{C}=\sqrt{\frac{8}{5}gr}$N-mg=
在C点由牛顿第二定律,得:$\frac{{mv}_{C}^{2}}{r}$
解得:$N=\frac{13}{5}mg$
由牛顿第三定律可得小物块对圆轨道的压力:$N′=\frac{13}{5}mg$
(2)小物块离开D点后做平抛运动,得:
水平方向:x=v0t
竖直方向:$y=\frac{1}{2}g{t}^{2}$
而:x2+y2=R2
小物块平抛过程机械能守恒,mgy=EK,得:
由以上四式解得:${E}_{k}=\frac{mg{R}^{2}}{4y}+\frac{3mgy}{4}$
由数学中的均值不等式可知:$E≥2\sqrt{\frac{mg{R}^{2}}{4y}•\frac{3mgy}{4}}=\frac{\sqrt{3}}{2}mgR$
故:小物块动能的最小值为:${E}_{kmin}=\frac{\sqrt{3}}{2}mgR$
答:(1)小物块运动至圆轨道的C点时对轨道的压力大小为$\frac{13}{5}mg$;
(2)改变AB之间的距离和场强E的大小,使小物块每次都能从D点以不同的速度水平抛出并击中挡板的不同位置,击中挡板时小物块动能的最小值为$\frac{\sqrt{3}}{2}mgR$
点评 本题主要考查了动能定理、机械能守恒及运动学基本公式的直接应用,要求同学们能正确对物体受力分析,确定物体的运动情况,利用好数学知识求的最小值
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 一切物体都具有惯性 | |
B. | 亚里士多德的运动和力的关系是错误的 | |
C. | 力是维持物体运动状态的原因 | |
D. | 力是改变物体运动状态的原因 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 40 s末汽车在摩托车之前 | B. | 20 s末汽车运动方向发生改变 | ||
C. | 60 s内两车相遇两次 | D. | 60 s末汽车回到出发点 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 稍大于v2 | B. | 稍小于v2 | C. | 等于v2 | D. | 无法确定 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 做简谐振动的物体,受到的回复力的方向总是指向平衡位置 | |
B. | 平衡位置就是加速度为零的位置 | |
C. | 弹簧振子振动过程中动能和弹性势能相互转化,系统总机械能守恒 | |
D. | 弹簧振子振动过程中,弹性势能增加时,弹簧的长度可能变短 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 2 | B. | 3 | C. | 4 | D. | 5 |
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