分析 (1)不计摩擦和空气阻力,小车下滑的过程中机械能守恒,由机械能守恒定律求出小车到达B点时的速度大小.
(2)研究P到A的过程,运用机械能守恒定律求出小车到达A点时的速度,在A点,由合力提供小车需要的向心力,由牛顿第二定律求解即可.
解答 解:(1)设小车滑至B点的速度为vB,根据机械能守恒定律得
mgH=$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$
又 H=3R
解得 vB=$\sqrt{6gR}$
(2)设小车从P点滑至A点的速度为vA,根据机械能守恒定律得
mgH=$\frac{1}{2}m{v}_{A}^{2}$+mg•2R
设小车在A点受到的压力大小为F,根据牛顿第二定律得
F+mg=m$\frac{{v}_{A}^{2}}{R}$
解得 F=mg
答:
(1)小车到达B点时的速度大小是$\sqrt{6gR}$;
(2)小车在A点受到的压力大小是mg.
点评 本题关键根据机械能守恒定律求解速度,根据牛顿第二定律和圆周运动的规律求解力.要知道圆周运动所需要的向心力是由指向圆心的合力提供的.
科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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A. | 1位 | B. | 2位 | C. | 3位 | D. | 4位 |
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A. | K闭合的瞬间,D1和D2 一样亮 | |
B. | K闭合的瞬间,D1较亮,D2较暗 | |
C. | 电路稳定后,D2发光,D1不亮 | |
D. | K断开的瞬间,D2立即熄灭,D1亮一下后熄灭 |
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