分析 (1)由牛顿第二定律求出小球到达C点的速度,然后由机械能守恒定律求出斜面的高度h.
(2)由牛顿第二定律求出小球到达C点的速度,然后应用动能定理求出摩擦阻力做功.
解答 解:(1)小球刚好到达C点,重力提供向心力,由牛顿第二定律得:
mg=m$\frac{{v}^{2}}{R}$,
从A到C过程机械能守恒,由机械能守恒定律得:
mg(h-2R)=$\frac{1}{2}$mv2,
解得:h=2.5R=2.5×0.4=1m;
(2)在C点,由牛顿第二定律得:
mg+mg=m$\frac{{v}_{C}^{2}}{R}$,
从A到C 过程,由动能定理得:
mg(h-2R)+Wf=$\frac{1}{2}$mvC2-0,
解得:Wf=-0.8J;
答:(1)若接触面均光滑.小球刚好能滑到圆轨道的最高点C,斜面高h为1m.
(2)全过程中摩擦阻力做的功为-0.8J.
点评 本题考查了动能定理以及向心力公式的应用,分析清楚小球的运动过程是解题的关键,应用牛顿第二定律、机械能守恒定律与动能定理可以解题,解题时要注意小球在C点受力情况的分析是关键.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{1}{\sqrt{2}}$ | B. | $\frac{1}{2}$ | C. | $\frac{3}{4}$ | D. | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在t=4s时,甲、乙两车相距最远 | |
B. | 在t=10s时,乙车恰好回到出发点 | |
C. | 乙车在运动过程中速度的方向发生改变 | |
D. | 乙车做加速度先增大后减小的变加速运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 汽车在前5 s内的牵引力为4×103N | B. | 汽车在前5 s内的牵引力为8×103 N | ||
C. | 汽车的额定功率为40kW | D. | 汽车的最大速度为20m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 线框的最大速度为$\frac{mgR}{{B}^{2}{l}^{2}}$ | |
B. | 线框中产生的电热为mg(H-l) | |
C. | 线框中通过的电荷量为$\frac{B{H}^{2}}{R}$ | |
D. | ad边离开磁场的瞬间克服安培力做功的功率为$\frac{2{B}^{2}{l}^{2}g(h+l-H)}{R}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 海豚有完善的声呐系统,海豚发出的声波比无线电波传播的速度快,方向性好 | |
B. | 蝙蝠利用超声脉冲导航,当它飞向某一墙壁时,接收到的脉冲频率大于它发出的频率 | |
C. | 声波击碎玻璃杯的实验原理是共振 | |
D. | 频率相同,相位差恒定的两列波能产生稳定的干涉 | |
E. | 狭义相对论原理指出:在不同的参与系中,一切物理规律都是相同的 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 光学镜头上的增透膜是利用光的偏振现象 | |
B. | 用标准平面检查光学平面的平整程度利用了光的干涉现象 | |
C. | 当观察者和波源间存在相对运动时一定能观察到多普勒效应现象 | |
D. | 在高速运行的航天器上看地球上的时间进程变慢 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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