分析 (1)根据牛顿第二定律,抓住最高点弹力为零,求出最高点的最小速度.
(2)对A到B过程运用动能定理求出物体到达B点的速度大小.
(3)根据D点的弹力大小,通过牛顿第二定律求出D点的速度,根据动能定理求出x的大小.
解答 解:(1)根据牛顿第二定律得:
mg=m$\frac{{{v}_{D}}^{2}}{R}$,
解得:${v}_{D}=\sqrt{gR}$=$\sqrt{5}m/s$.
(2)根据动能定理得:
$Fx-μmgL=\frac{1}{2}m{{v}_{B}}^{2}-0$,
代入数据解得:vB=10m/s.
(3)根据牛顿第二定律得:
${F}_{N}+mg=m\frac{{v}_{D}{′}^{2}}{R}$,
代入数据解得:vD′=$2\sqrt{5}m/s$.
根据动能定理得:
$Fx-μmgL-mg•2R=\frac{1}{2}m{{v}_{D}′}^{2}$
代入数据解得:x=2m.
答:(1)物块到达最高点D时速度至少为$\sqrt{5}$m/s;
(2)若x=4m,物体到达B点的速度是10m/s;
(3)若物块达到D点时,传感器的示数FN=6N,则x应该是2m.
点评 本题考查了动能定理和牛顿第二定律的综合运用,知道最高点向心力的来源,结合动能定理进行求解,难度中等.
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:选择题
A. | 可能做匀速直线运动 | B. | 可能做匀加速直线运动 | ||
C. | 可能做匀速圆周运动 | D. | 一定做轨迹为抛物线的曲线运动 |
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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:选择题
A. | M板带正电,N板带负电,两极板所带的电荷量的绝对值相等 | |
B. | N板带正电,M板带负电,两极板所带的电荷量的绝对值相等 | |
C. | M板带正电,N板带负电,M板比N板所带的电荷量多 | |
D. | M板带正电,N板带负电,M板比N板所带的电荷量少 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 100 m成绩 | B. | 冲线速度 | ||
C. | 100 m内的平均速度 | D. | 100 m比赛过程中发生的位移大小 |
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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:选择题
A. | 有阻碍电流的作用,最后电流由I0减小为零 | |
B. | 有阻碍电流的作用,最后总电流小于I0 | |
C. | 有阻碍电流增大的作用,因而电流保持I0不变 | |
D. | 有阻碍电流增大的作用,但电流还是要增大到2I0 |
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