分析 (1)根据滑块从A到E的做功情况,由动能定理求解;
(2)对AB过程应用机械能守恒求得在B处的速度,然后由牛顿第二定律求得支持力;
(3)根据受力判断滑块最终的运动状态,然后对整个运动过程应用动能定理求解.
解答 解:(1)E点低于A点的高度;
滑块在运动过程中有重力、摩擦力做功,故机械能减小,所以,E点低于A点的高度;
(2)滑块从A到第一次经过B点的过程中只有重力做功,故机械能守恒,则有:$mgR=\frac{1}{2}m{{v}_{B}}^{2}$;
所以,由牛顿第二定律可知:滑块第一次经过B点时所受支持力的大小为:${F}_{N}=mg+\frac{m{{v}_{B}}^{2}}{R}=3mg$;
(3)滑到直轨道上的E点(图中未标出)后返回,故滑块在CD上的合外力沿斜面向下;所以,滑块最终在轨道上来回做往复运动,最高点为C,在C点时速度为零;
那么对整个运动过程应用动能定理可得:滑块在整个运动过程中克服摩擦力所做的功为:$W=\frac{1}{2}mgR$;
答:(1)E点低于A点高度;
(2)滑块第一次经过B点时所受支持力的大小为3mg;
(3)滑块在整个运动过程中克服摩擦力所做的功为$\frac{1}{2}mgR$.
点评 经典力学问题一般先对物体进行受力分析,求得合外力及运动过程做功情况,然后根据牛顿定律、动能定理及几何关系求解.
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. | A、B均处于失重状态 | |
B. | A处于超重状态,B处于失重状态 | |
C. | 连接物体A、B的轻绳张力等于$\frac{3mg}{2}$ | |
D. | 系统动能的增加量等于B重力势能减少量 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 若由静止出发,仍在水平恒力F的作用下,经过时间2t物体的动能将变为2Ek | |
B. | 若由静止出发,仍在水平恒力F的作用下,经过时间2t物体的动能将变为4Ek | |
C. | 若由静止出发,在水平恒力2F的作用下,通过位移L物体的动量将变为2p | |
D. | 若由静止出发,在水平恒力2F的作用下,通过位移L物体的动量将变为4p |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 有规则外形的物体是晶体,没有确定的几何外形的物体是非晶体 | |
B. | 0℃的铁和0℃的冰,它们的分子平均动能相同 | |
C. | 扩散现象和布朗运动都与温度有关,所以扩散现象和布朗运动都是分子的热运动 | |
D. | 两分子从无限远处逐渐靠近,直到不能再靠近为止的过程中,分子间相互作用的合力 先变大,后变小,再变大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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