分析 (1)先分析滑块经过D点时的受力情况,由牛顿第二定律求得滑块经过D点时的速度,再对从开始到D点的整个过程,运用动能定理列式,可求得h.
(2)滑块离开D点后做平抛运动,根据平抛运动的规律分析滑块能否垂直斜面撞在斜面的底端B.
(3)先由牛顿第二定律求得滑块经过D点时的速度,再C点到D点的过程,由机械能守恒定律求出滑块经过C点的速度,在C点,由向心力公式求轨道对滑块的支持力大小F.
解答 解:(1)在D点,由牛顿第二定律得:
mg+FN=m$\frac{{v}_{D}^{2}}{R}$
由题有:FN=3mg
解得:vD=2$\sqrt{gR}$
对从开始到D点的整个过程,运用动能定理得:
mg(h-2R)-μmg$\overrightarrow{BC}$=$\frac{1}{2}m{v}_{D}^{2}$
结合 $\overrightarrow{BC}$=4R
联立解得:h=6.4R
(2)滑块离开D点后做平抛运动,假设能落在B点,则有:
2R=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$
x=vDt
解得:x=4R=$\overrightarrow{BC}$,说明假设成立.
滑块落B点时,速度与水平方向的夹角为:
tanα=$\frac{gt}{{v}_{D}}$=$\frac{g•\sqrt{\frac{4R}{g}}}{2\sqrt{gR}}$=1,则 α=45°
根据几何关系知,滑块能垂直斜面撞在斜面的底端B.
(3)设滑块运动到D点时恰好对轨道无压力时速度为vD′,则有:
mg=m$\frac{{v}_{D}^{′2}}{R}$
从C到D,由机械能守恒定律有:
2mgR+$\frac{1}{2}m{v}_{D}^{′2}$=$\frac{1}{2}m{v}_{C}^{2}$
在C点,由牛顿第二定律得:F-mg=m$\frac{{v}_{C}^{2}}{R}$
联立解得:F=6mg
答:(1)斜面顶端A到水平面BC的高度h是6.4R;
(2)滑块能垂直斜面撞在斜面的底端B;
(3)滑块运动到C点时轨道对滑块的支持力大小F是6mg.
点评 分析清楚滑块的运动过程,把握每个过程和状态的物理规律是关键,要明确向心力的来源,运用动能定理时要注意选择研究的过程.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | v1=v2 | B. | v1>v2 | ||
C. | A、B两球是同时抛出的 | D. | B球比A球先抛出 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:填空题
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 至绳中出现拉力时,转台对物块做的功为2μmgLsinθ | |
B. | 至绳中出现拉力时,转台对物块做的功为μmgLsinθ | |
C. | 至转台对物块支持力为零时,转台对物块做的功为$\frac{μmgLsi{n}^{2}θ}{2cosθ}$ | |
D. | 设法使物体的角速度为$\sqrt{\frac{3g}{2Lcosθ}}$时,物块与转台间无相互作用力 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:计算题
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 重力做功mgh | B. | 物体的重力势能减少$\frac{1}{3}$mgh | ||
C. | 物体的动能增加$\frac{1}{3}$mgh | D. | 物体的机械能减少$\frac{1}{3}$mgh |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 环与重物的质量之比为:$\frac{m}{M}$=$\frac{1}{2}$ | |
B. | 环下落距离为d时,环的速度为:V=$\sqrt{(3-2\sqrt{2})gd}$ | |
C. | 环从A到B的过程,克服绳的拉力做的功等于此过程中重物增加的机械能 | |
D. | 环到B点时绳对重物的拉力等于重物的重力 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:计算题
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 运动员受到的重力对他做负功 | B. | 跳板的弹性势能一直在增加 | ||
C. | 运动员的重力势能一直在增加 | D. | 运动员受到跳板的弹力对他做正功 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com