A. | 滑块在A点的初速度为$\sqrt{6gR}$ | |
B. | 滑块在A点时对半圆轨道的压力为6mg | |
C. | 滑块第一次通过小半圆过程克服摩擦里做的功为mgR | |
D. | 滑块到达大半圆的最高点返回后经O1再次通过小半圆到达B点时的速度为$\sqrt{2gR}$ |
分析 滑块恰好能通过大半圆的最高点,由重力提供向心力,由牛顿第二定律可求在在半圆最高点的速度,再由机械能守恒定律可求滑块在A的初速度;由牛顿第二、第三定律可求滑块在B点对小半圆的压力;根据动能定理求摩擦力做的功和分析正压力的变化情况,在分析摩擦力做功的变化情况.
解答 解:A、滑块刚好通过大圆最高点,重力提供向心力,由牛顿第二定律得:mg=m$\frac{{v}^{2}}{2R}$
从A到大圆最高点过程,由动能定理得:-mg•2R=$\frac{1}{2}$mv2-$\frac{1}{2}$mvA2
解得:vA=$\sqrt{6gR}$,故A正确;
B、滑块在A点时,由牛顿第二定律得:N=m$\frac{{v}_{A}^{2}}{2R}$,解得:N=3mg,由牛顿第三定律可知,滑块对半圆轨道的压力:N′=N=3mg,故B错误;
C、滑块从小半圆的左端冲出轨道,刚好能到达大半圆的最高点,由动能定理得:-mg•2R=0-$\frac{1}{2}$mv′2
滑块第一次在小半圆轨道运动过程,由动能定理得:-Wf=$\frac{1}{2}$mv′2-$\frac{1}{2}$mvA2
解得:Wf=mgR,v′=2$\sqrt{gR}$,滑块克服摩擦力做功为mgR,故C正确;
D、滑块第一次在小半圆上运动时的初速度为:$\sqrt{6gR}$,滑块到达大半圆的最高点返回后经过O1时的速度为:2$\sqrt{gR}$,滑块经过小半圆同样高度的点时速度不同、对小半圆的压力不同,滑块受到的摩擦力不同,而滑块运动的路程相同,因此滑块第二次经过小半圆时克服摩擦力做功小于第一次经过小半圆时克服摩擦力做功:mgR,由动能定理可知,滑块到达大半圆的最高点返回后经O1再次通过小半圆到达B点时的速度大于$\sqrt{2gR}$,故D错误;
故选:AC.
点评 本题考查了动能定理的应用,解决本题的关键知道在最高点的临界情况:重力等于向心力,运用牛顿第二定律和机械能守恒进行求解.要注意滑动摩擦力与正压力的大小成正比.
科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | h越大,小球匀速运动时的速度越大 | |
B. | h增大,小球在水中的动能变化量一定增大 | |
C. | h减小,小球在水中的动能变化量可能增大 | |
D. | 小球在水平刚开始做匀速运动的位置与h无关 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 弹簧被压缩过程中外力F做的功为2.5J | |
B. | 弹簧被压缩过程中具有的最大弹性势能为2.18J | |
C. | 整个运动过程中克服摩擦力做功为0.32J | |
D. | M、N两点的水平距离为2m |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物块到达小车最右端时具有的动能为(F-f )( l+s) | |
B. | 物块到达小车最右端时,小车具有的动能为f s | |
C. | 物块克服摩擦力所做的功为f l | |
D. | 物块和小车增加的机械能为Fs |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 在0~$\frac{π}{2ω}$时间内,从纸面外向里看,金属框内有逆时针方向的感应电流 | |
B. | 在t=$\frac{π}{2ω}$时刻,金属框内的感应电动势为零 | |
C. | 金属框内电流的瞬时值表达式为i=$\frac{B{πr}^{2}ω}{R}$sinωt | |
D. | 金属框转动一周产生的焦耳热为$\frac{{{{2B}^{2}π}^{3}r}^{4}ω}{R}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{M}{m}$v | B. | $\frac{m}{M}$v | C. | $\frac{m}{M+m}$v | D. | $\frac{M}{M+m}$v |
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