分析 (1)小物块沿倾斜轨道下滑时只有重力和摩擦力对物块做功,根据动能定理求得小物块滑到B点时的速度;
(2)从B到C点过程中只有重力做功,根据动能定理求得在C点时的速度,再由牛顿第二一定律求得C点时对轨道的压力大小;
(3)假定小物块能到达D时,根据动能定理求得在D点的速度,再根据能通过最高点的临界条件判断能否通过最高点.
解答 解:(1)小球沿斜面下滑时只有重力和摩擦力做功,根据摩擦定律由动能定理可得:
$mgssinθ-μmgscosθ=\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}-0$
由此代入数据可解得:${v}_{B}=\sqrt{2gssinθ-2μgscosθ}$=3m/s;
(2)从B到C只有重力对物块做功,根据动能定理有:
$mgR(1-cosθ)=\frac{1}{2}m{v}_{C}^{2}-\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$ ①
在最低点C,轨道对物块的支持力与物块重力的合力提供圆周运动向心力有:
$F-mg=m\frac{{v}_{c}^{2}}{R}$ ②
代入vB由①②两式可解得:F=9.6N
根据牛顿第三定律可知,小物块在C点时对轨道的压力为9.6N;
(3)假定小球通通过最高点D,根据动能定理小球从B到D过程中有:
-mgR(1+cosθ)=$\frac{1}{2}m{v}_{D}^{2}-\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$
代入数据可解得:vD=$\sqrt{-0.6}$,显然可知,小球不能到达最高点D.
答:(1)小物块运动到B点时的速度大小为3m/s;
(2)小物块到C点时对轨道压力的大小为9.6N;
(3)小物块不能通过圆轨道的最高点D.
点评 正确的对物体进行受力分析和做功分析,由动能定理求解物体的速度,掌握竖直面内圆周运动通过最高点的临界条件是正确解题的关键.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 飞船升空过程机械能守恒 | |
B. | 飞船在椭圆轨道上绕地球运行的阶段机械能守恒 | |
C. | 返回舱在大气层外向着地球做无动力飞行的阶段机械能守恒 | |
D. | 降落伞张开后,返回舱下降的阶段机械能守恒 |
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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:多选题
A. | 小球受到轻弹簧的弹力大小为$\frac{\sqrt{3}}{2}$mg | |
B. | 小球受到半球形容器的支持力大小为$\frac{1}{2}$mg | |
C. | 小球受到半球形容器的支持力大小为mg | |
D. | 半球形容器受到地面的摩擦力为零 |
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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. | a、b为异种电荷,a的电荷量大于b的电荷量 | |
B. | a、b为异种电荷,a的电荷量小于b的电荷量 | |
C. | C、D两点处的电场强度相同 | |
D. | 一试探电荷沿虚线运动,电场力始终不做功 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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