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分析 通过牛顿第二定律和动能定理求出小球要越过圆轨道最高点时的速度,通过平抛运动的轨道求出通过B点的速度,从而确定通过B点的最小速度,根据动能定理求出要使赛车完成比赛,电动机至少工作的时间.

解答 解:设赛车越过壕沟需要的最小速度为v1,由平抛运动的规律x=v1t
h=$\frac{1}{2}$gt2
解得v1=$x\sqrt{\frac{g}{2h}}=2×\sqrt{\frac{10}{2×0.8}}m/s=5m/s$.
设赛车恰好通过圆轨道,对应圆轨道最高点的速度为v2,最低点的速度为v3,由牛顿第二定律及机械能守恒定律
mg=m$\frac{{{v}_{2}}^{2}}{R}$
$\frac{1}{2}$mv32=$\frac{1}{2}$mv22+mg(2R)
解得v3=$\sqrt{5gR}$=$\sqrt{5×10×0.18}$m/s=3m/s
通过分析比较,赛车要完成比赛,在进入圆轨道前的速度最小应该是
vmin=5m/s
设电动机工作时间至少为t,根据功能关系
Pt-FfL=$\frac{1}{2}$mvmin2
代入数据解得t=1.5s.
答:电动机至少工作1.5s.

点评 本题综合考查了动能定理、牛顿第二定律,涉及到直线运动、圆周运动、平抛运动,综合性较强,需加强这方面的训练.

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