分析 (1)对从A到B的过程应用机械能守恒求得在B处的速度,然后由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)根据平抛运动规律求得在桌面右边界的速度,然后对物块在桌面上的运动应用动能定理即可求得x;
(3)根据物块在桌面上的运动情况打球的纸面位置,然后由匀速运动、匀变速运动规律求得运动时间.
解答 解:(1)物块从A到B只有重力做功,机械能守恒,故有$mgR=\frac{1}{2}m{{v}_{B}}^{2}$,${v}_{B}=\sqrt{2gR}=\sqrt{10}m/s$;
对物块在B处应用牛顿第二定律可得:${F}_{N}-mg=\frac{m{{v}_{B}}^{2}}{R}=2mg$,
故由牛顿第三定律可得:在圆弧最低点B处物块对轨道的压力为FN′=FN=3mg=30N;
(2)物块滑出桌面后做平抛运动,设物块在桌面边缘的速度为v,则由平抛运动位移功率可得:$h=\frac{1}{2}g{t}^{2}$,s=vt,那么,$v=\frac{s}{t}=\frac{s}{\sqrt{\frac{2h}{g}}}=\sqrt{5}m/s$;
对物块在桌面上的运动过程应用动能定理可得:$-μmgx=\frac{1}{2}m{v}^{2}-\frac{1}{2}m{{v}_{B}}^{2}=-\frac{5}{2}J$,所以,x=1m;
(3)物块在粗糙纸面上做初速度为vB,加速度为μg,末速度为v的匀减速运动,运动时间恒定;在纸面左侧的部分物块以vB匀速运动,在纸面右侧的部分物块以v匀速运动;
故要使从B端滑过桌面用时最短,粗糙纸面的右边界和桌面右边界重合;
最短时间为$T=\frac{L-x}{{v}_{B}}+\frac{x}{\frac{1}{2}({v}_{B}+v)}=\frac{\sqrt{10}}{10}+\frac{2(\sqrt{10}-\sqrt{5})}{5}(s)$=$\frac{\sqrt{10}}{2}-\frac{2\sqrt{5}}{5}(s)$;
答:(1)在圆弧最低点B处物块对轨道的压力为2mg;
(2)未知粗糙纸面的长度x为1m;
(3)粗糙纸面的右边界和桌面右边界重合时,滑块从B端滑过桌面用时最短,最短时间为$\frac{\sqrt{10}}{2}-\frac{2\sqrt{5}}{5}(s)$.
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.
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A. | 带正电 | B. | 带负电 | ||
C. | 不带电 | D. | 以上答案均有可能 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体向东运动了6m | |
B. | 物体先向东运动6m,接着向西运动2m | |
C. | 物体先向东运动4m,接着向南运动3m | |
D. | 物体先向东运动4m,接着向南运动2m |
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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. | 只要知道水的摩尔质量和水分子的质量,就可以计算出阿伏加德罗常数 | |
B. | 只要知道气体的摩尔体积和阿伏加德罗常数,就可以算出气体分子的体积 | |
C. | 扫地时,在阳光照射下,看到尘埃飞舞,这是尘埃在做布朗运动 | |
D. | 当分子间的距离增大时,分子间的引力变大而斥力减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 一直变大 | B. | 一直变小 | C. | 保持不变 | D. | 先变大后变小 |
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