分析 (1)利用牛顿定律和机械能守恒定律即可求解.(2)先利用牛顿第二定律,再利用动能定理即可求解.
解答 解:(1)由于光滑,据机械能守恒定律得:mgR=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$
在最低点时,据牛顿第二定律得:F-mg=$\frac{m{v}^{2}}{R}$
联立以上解得:v=$\sqrt{2gR}$,F=3mg
据牛顿第三定律得:小球对轨道的压力大小为3mg,方向竖直向下.
(2)在最低点时,据牛顿第二定律得:2mg-mg=$\frac{m{v}_{1}^{2}}{R}$
下滑过程,据动能定理得:mgR-W=$\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}$
联立以上解得:W=$\frac{1}{2}mgR$
答:(1)若轨道光滑,求其滑到底端时的速度大小$\sqrt{2gR}$ 及对轨道的压力3mg,方向竖直向下;
(2)若轨道不光滑,并测得其滑到底端时对圆弧轨道的压力等于2mg,小球在下滑过程中克服摩擦阻力所做的功得$\frac{1}{2}mgR$.
点评 本题的关键:一是知道小球的运动情况及遵循的规律,如机械能守恒定律、动能定理和牛顿定律,二是注意计算中的技巧,基础题.
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. | v1/v2=d/L | |
B. | 若船的划行方向沿OA方向,则小船最终会航行到BC之间的某一点 | |
C. | 小船航行到A点所用时间等于小船航行到C点所用时间 | |
D. | 小船航行到A点过程中的对地速度大于小船航行到C点过程中的对地速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | R越大,v0越大 | |
B. | R越大,小球经过B点后的瞬间对轨道的压力变大 | |
C. | m越大,v0越大 | |
D. | m与R同时增大,初动能Ek0增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 从B点射出后,微粒能够再次回到A点 | |
B. | 如果仅使h变大,微粒从A点进入场区后将仍做匀速圆周运动 | |
C. | 如果仅使微粒的电荷量和质量加倍,微粒将仍沿原来的轨迹运动 | |
D. | 若仅撤去电场E,微粒到达轨迹最低点时受到的洛伦兹力一定大于它的重力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 甲、乙两物体在2s内的平均速度相等 | |
B. | 甲、乙两物体做相向运动 | |
C. | 4s末甲、乙的速度相等 | |
D. | 第2s末甲、乙的速度相等 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 它们的角速度A的比B的小 | |
B. | 它们的线速度vA<vB | |
C. | 它们的向心加速度相等 | |
D. | A球的向心加速度大于B球的向心加速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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