分析 (1)已知最高点的速度和高度,得出重力势能和动能即可求得机械能;
(2)对于整个过程,运用机械能守恒求解小球相对C点上升的最大高度;
(3)对于全过程,根据动能定理求解小球在半圆轨道上克服摩擦力所做的功.
解答 解:(1)小球在抛出点时的机械能为:
E=mg(h+R)+$\frac{1}{2}$mv2=20×(0.4+2)+$\frac{1}{2}×$2×16=64J
(2)小球到最低点的速度为vB,由动能定理得:
$mg({h+R})=\frac{1}{2}mv_B^2-\frac{1}{2}mv_0^2$
代入数据解得:vB=8m/s
由牛顿运动定律得:$F-mg=m\frac{v_B^2}{R}$,
代入数据解得:F=340N
(3)小球第一次从C点飞出后相对C点上升的最大高度时,由动能定理可知:
$mg({h-h'})-{W_{克f}}=0-\frac{1}{2}mv_0^2$
代入数据解得:W克f=6J
答:
(1)小球在抛出点的机械能为64J;
(2)小球运动到最低点B时,轨道对它支持力F的大小是340N;
(3)小球在半圆轨道上克服摩擦力所做的功为6J.
点评 轨道光滑时,往往物体的机械能守恒;对于有摩擦力的情况,根据动能定理求解摩擦力做功是常用的方法.
科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | ①正确 | B. | ②正确 | C. | ③正确 | D. | ④正确 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 普朗克常量的数值 | |
B. | 当入射光的频率增为2倍,电子最大初动能增为2倍 | |
C. | 该金属的极限频率 | |
D. | 阴极在单位时间内放出的光电子数 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电容器的电容只由它本身的特性决定 | |
B. | 电容器两板电压越低,电容越大 | |
C. | 电容器不带电时,其电容为零 | |
D. | 电容器所带电荷量越多,电容越大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 产生多普勒效应的原因是波源频率发生了变化 | |
B. | 光的偏振现象说明光是一种纵波 | |
C. | 全息照相利用了光的干涉原理 | |
D. | 医学上用激光做“光刀”来进行手术,主要是利用了激光相干性好的特点 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 加速度相同 | B. | 平均速度相同 | C. | 经历时间相同 | D. | 位移相同 |
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