分析 (1)由牛顿第三定律求得在A点受到的支持力,然后由牛顿第二定律求得在A点的速度,即可由机械能守恒求得h和在B的速度,然后对滑块在B点应用牛顿第二定律求得支持力,即可由牛顿第三定律求得压力;
(2)根据滑块落入桶中,由平抛运动规律求得在C的速度范围,然后对滑块从静止到C应用动能定理即可求得高度范围,再对滑块在B点应用牛顿第二定律求得速度范围,然后由机械能守恒求得高度范围,两个高度范围的共值即可能实际能取的高度范围,即可得到最小高度.
解答 解:(1)滑块从A处刚进入圆轨道时,它对轨道的压力大小力FNA=10mg,那么由牛顿第三定律可知:滑块受到的支持力也为10mg,对滑块应用牛顿第二定律可得:$10mg-mg=\frac{m{{v}_{A}}^{2}}{R}$;
滑块运动过程中只有重力做功,故机械能守恒,则有:$mgh=\frac{1}{2}m{{v}_{A}}^{2}=\frac{9}{2}mgR$,$\frac{1}{2}m{{v}_{A}}^{2}=2mgR+\frac{1}{2}m{{v}_{B}}^{2}$;
所以,$h=\frac{9}{2}R=0.9m$,${v}_{B}=\sqrt{5gR}$,那么,对滑块在B点应用牛顿第二定律可得:滑块受到的支持力4N,故由牛顿第三定律可得:滑块运动到圆弧轨道最高点B处时对轨道的压力大小为4N;
(2)滑块从C到圆桶做平抛运动,故有:${h}_{1}-{h}_{2}=\frac{1}{2}g{t}^{2}$,d1≤vCt≤d1+d2,所以,t=0.3s,2m/s≤vC≤4m/s;
滑块要能通过B点,那么在B点应用牛顿第二定律可得:$mg≤\frac{m{v}_{B}{′}^{2}}{R}$;
对滑块从静止到B应用动能定理可得:$mg(h-2R)=\frac{1}{2}m{v}_{B}{′}^{2}≥\frac{1}{2}mgR$,所以,$h≥\frac{5}{2}R=0.5m$;
对滑块从静止到C应用动能定理可得:$mgh-μmgAC=\frac{1}{2}m{{v}_{C}}^{2}$,所以,0.6m≤h≤1.2m;
所以,滑块释放处离桌面至少0.6m;
答:(1)若滑块从A处刚进入圆轨道时,它对轨道的压力大小力FNA=10mg,则滑块开始释放处离桌面的高度h为0.9m,滑块运动到圆弧轨道最高点B处时对轨道的压力大小FNB为4N;
(2)己知A点与桌面右边缘C点的距离为0.5m,桌面右侧d1=0.6m处有一直径d2=0.6m、高h2=0.35m的开口向上的圆桶,滑块与桌面间的动摩擦因素μ=0.8.滑块从曲面轨道某处静止释放后,沿圆形轨道运动一周后从A点离开,并在桌面上继续向右运动直至落入圆桶中,则滑块释放处离桌面至少0.6m.
点评 经典力学问题一般先对物体进行受力分析,求得合外力及运动过程做功情况,然后根据牛顿定律、动能定理及几何关系求解.
科目:高中物理 来源: 题型:实验题
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 合运动的速度一定比分运动的速度大 | |
B. | 合运动的速度一定比分运动的速度小 | |
C. | 合运动的速度可能比分运动的速度小 | |
D. | 两个匀速直线运动的合运动可能是曲线运动 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:计算题
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:计算题
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 0~10s内,汽车做加速度减小的减速运动 | |
B. | 0~10s内,汽车所受合力做的功为6×106J | |
C. | 0~10s内,汽车所受合力做功的平均功率约为6.56×104W | |
D. | 10s~15s内,汽车所受的阻力大小为1500N |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 路程为8m | B. | 位移的大小为32m | C. | 位移的大小为8m | D. | 位移的方向向东 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com