分析 (1)小球恰好通过甲轨道的最高点时由重力充当向心力,由牛顿第二定律可求得最高点的最小速度.小球从A运动到甲轨道最高点的过程中只有重力做功,机械能守恒,根据机械能守恒定律求出H的最小值.
(2)要使小球能滑上乙轨道而不脱离轨道,小球在乙轨道最高点的速度不小于$\sqrt{gr}$,再结合动能定理求CD的长度应满足的条件.
解答 解:(1)小球刚好通过甲轨道的最高点时,由牛顿第二定律有:mg=m$\frac{{v}^{2}}{R}$ ①
由A到甲轨道的最高点,由机械能守恒定律有:mg(H-2R)=$\frac{1}{2}$mv2 ②
由以上两式可得:H=2.5R=5m
(2)要使小球能滑上乙轨道而不脱离轨道,设CD的长度最大为x,此时小球恰好通过乙轨道的最高点,小球通过乙轨道最高点的最小速度为v′,则有
mg=$m\frac{v{′}^{2}}{r}$,v′=$\sqrt{gr}$
根据动能定理得:mg(H-2r)-μmgx=$\frac{1}{2}$mv′2
解得:x=$\frac{5(R-r)}{2μ}$=$\frac{5×(2-1)}{2×0.25}$=10m
故要使小球能滑上乙轨道而不脱离轨道,CD段的长度应满足的条件是x≤10m
答:(1)为了是小球能通过甲轨道的最高点,A点离水平轨道CD的高度H至少为5m.
(2)要使小球能滑上乙轨道而不脱离轨道,CD段的长度应满足的条件是x≤10m.
点评 本题综合运用了动能定理和圆周运动向心力问题,关键要掌握圆周运动最高点的临界条件,运用动能定理和牛顿第二定律结合解题.运用动能定理时要灵活选取研究的过程.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 这段运动所用时间是4 s | |
B. | 这段运动的加速度是3.5 m/s2 | |
C. | 自开始计时起,2 s末的速度是7 m/s | |
D. | 从开始计时起,经过14 m处的速度是5$\sqrt{2}$ m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 质量较大的铅球先到达地面 | B. | 质量较小的铅球先选到达地面 | ||
C. | 落到地面时质量大的铅球速度大 | D. | 落到地面时两个铅球的速度一样大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 做功越多,功率一定越大 | B. | 功率是描述做功多少的物理量 | ||
C. | 做功的时间长,功率一定小 | D. | 功率是描述做功快慢的物理量 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 能量正在逐渐消灭 | |
B. | 总能量守恒,减少的机械能转化为内能 | |
C. | 机械能守恒 | |
D. | 动能正在转化为势能 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
m/kg | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
v/(m•s-1) | 1.000 | 0.707 | 0.577 | 0.500 | 0.447 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在时刻t1,b车速度等于a车速度 | |
B. | 在时刻t2,a车的加速度大于b车的加速度 | |
C. | 在t1到t2这段时间内,a和b两车经过的路程相等 | |
D. | 在t1到t2这段时间内,b车的速度先减小后增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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