分析 (1)从B到最高点,由动能定理列式可解得B点的速度;B点是圆周运动的最低点,支持力和重力的合力提供向心力,由牛顿第二定律可得压力;
(2)先从C到B应用动能定理解得滑块在C点的动能,由于轨道AC段光滑,所以在AC段滑块机械能守恒,由此可得最大弹性势能;
(3)最终会停在BC上,对运动全程应用动能定理,可解得在BC上滑过的路程,进而知道停在何处.
解答 解:(1)从B到最高点,由动能定理得:$-mg•2R=0-\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$
设滑块受支持力为N,根据牛顿第二定律得:$N-mg=m\frac{{v}_{B}^{2}}{R}$
联立两式解得:N=5mg=5N
由牛顿第三定律知:压力N′=N=5N;
(2)从C至B,由由动能定理得:$-μmgL=\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}-\frac{1}{2}m{v}_{C}^{2}$
弹性势能最大时动能为零,在C点弹性势能为零,动能最大,
由机械能守恒定律知:${E}_{P}=\frac{1}{2}m{v}_{C}^{2}$
联立两式可得:EP=2J;
(3)滑块经过往返运动,由于只有BC才有摩擦,最终会停在BC上,设在BC上滑过的路程为s,
对全程应用动能定理:-μmgs+W弹=0-0,W弹=EP
解得:s=5m,所以滑块最终停在何处B处.
答:(1)滑块对圆轨道B点的最大压力为5N;
(2)弹簧具有的最大弹性势能为2J;
(3)滑块最终停在B处.
点评 解题的关键是能对选取的研究过程正确的应用动能定理列式,注意总结摩擦力做功的特点,是解好第(3)问的前提.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 4 cm,24 cm | B. | 4 cm,116 cm | C. | 零,100 cm | D. | -4 cm,116 cm |
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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. | 物块最低能到达0点下方距离为12cm处 | |
B. | 一个弹簧的最大弹性势能为0.18J | |
C. | 物块最终停在O点下方距离为12cm处 | |
D. | 物块在斜面上运动的总路程为7cm |
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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. | 该同学每次离地的速度约为2m/s | |
B. | 该同学克服重力做功的平均功率约为100W | |
C. | 地面对该同学的平均作用力约为1000N | |
D. | 每次与地面接触,地面对该同学做功为50J |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 超级电容器的电容单位是韦伯 | |
B. | 超级电容器放电时提供的是直流电 | |
C. | 超级电容器放电时提供的是交流电 | |
D. | 电容器对交流的阻碍作用与交流电的频率有关 |
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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. | 离地越高的太空垃圾运行周期越大 | |
B. | 离地越高的太空垃圾运行的向心加速度越大 | |
C. | 由公式V=$\sqrt{gR}$得,离地越高的太空垃圾运行速度越大 | |
D. | 太空垃圾可能跟同一轨道上同向飞行的航天器相撞 |
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