分析 (1)对开始下落到运动到P点的过程中,运用动能定理,求出克服摩擦力做功的大小;
(2)对P到最高点的过程,运用动能定理,求出最高点的速度,结合牛顿第二定律求出滑块对管道的作用力;
(3)对开始释放到第一次离开管口上升到最大高度过程,运用动能定理,求出滑块第一次离开管口B后上升的高度;
解答 解:(1)滑块第一次由A滑到P的过程中,克服摩擦力做功
$\frac{1}{2}{mv}_{1}^{2}=mg({H}_{1}+{H}_{2})-{W}_{1}$
代入数据得W1=2J
(2)根据动能定理得:$\frac{1}{2}{mv}_{2}^{2}-\frac{1}{2}{mv}_{1}^{2}=-4mgR$
在8”字型管道最高点$mg+{F}_{N}=\frac{{mv}_{2}^{2}}{R}$
管道对滑块的弹力大小FN=455N 方向向下
滑块管道对的弹力大小F′N=455N 方向向上
(3)滑块第一次由A到B克服摩擦力做的功W2=2W1=4J
mg(H2-h)=W2
上升的高度为h=4.2m
答:(1)滑块第一次由A滑到P的过程中,克服摩擦力做功为2J;
(2)滑块第一次到达“8”字型管道顶端时对管道的作用力为455N,方向向上;
(3)滑块第一次离开管口B后上升的高度为4.2m;
点评 本题考查了动能定理和牛顿第二定律的综合运用,运用动能定理解题,关键确定好研究的过程,分析过程中有哪些力做功,然后根据动能定理列式求解
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | a是地球平均密度,b是地球自转周期,c是地球半径 | |
B. | a是地球表面重力加速度,b是地球自转周期,c是卫星的加速度 | |
C. | a是地球平均密度,b是卫星的加速度,c是地球自转的周期 | |
D. | a是地球表面重力加速度,b是地球自转周期,c是地球半径 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | LI变暗,L2变亮,L3亮度不变 | B. | L1和L3变暗,L2变亮 | ||
C. | LI变亮,L2变亮,L3亮度不变 | D. | LI变亮,L2变暗,L3亮度不变 |
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A. | 绳的张力大小等于$\sqrt{3}$mg | |
B. | A的质量为2m | |
C. | 剪断细绳的瞬间A的加速度大小为$\frac{\sqrt{3}g}{2}$ | |
D. | 剪断细绳的瞬间A的加速度大小为$\frac{g}{2}$ |
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A. | 原线圈中的电流为$\frac{I}{n}$ | B. | 电动机消耗的功率为IU | ||
C. | 电动机两端电压为IR | D. | 变压器的输入功率为IU |
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A. | 灯泡A变亮 | B. | 输电线的电能损耗变大 | ||
C. | 交流电源的输出功率变小 | D. | 降压变压器的输出电流变大 |
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钩码总重力F/N | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
弹簧总长L/cm | 10.52 | 11.00 | 11.48 | 12.02 | 12.50 |
弹簧伸长量x/cm | 0.52 | 1.00 | 1.48 | 2.02 | 2.50 |
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