分析 (1)以质点为研究对象,分析清楚质点的受力和运动情况,据动能定理即可求解.
(2)据在最高点的压力恰好为零,据牛顿第二定律列式,再利用机械能守恒列式求解即可.
解答 解:(1)由动能定理得 $\frac{FL}{2}$-μmgL=$\frac{1}{2}$mvA2
解得:vA=$\sqrt{\frac{FL}{m}-2μgL}$
(2)物块在B点是圆周运动的一个状态,
由于压力为零,由牛顿第二定律得:mg=$\frac{m{v}_{B}^{2}}{R}$
物块从A运动到B的过程机械能守恒:$\frac{1}{2}$mvA2=mgh+$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$
联立解得:F=2μmg+$\frac{2mgh}{L}$+$\frac{mgR}{L}$
答:(1)物块经过A点时的速度大小$\sqrt{\frac{FL}{m}-2μgL}$;
(2)欲使物块经过B点时对圆弧面的压力恰好为0,则恒力F的大小应2μmg+$\frac{2mgh}{L}$+$\frac{mgR}{L}$.
点评 本题看图感觉难度较大,如弄清质点的运动情况和遵循的规律,此题就可迎刃而解,善于利用临界状态分析,灵活应用动能定理和机械能守恒定律是关键.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | -$\frac{2\sqrt{3}}{3}$qφ | B. | -$\frac{\sqrt{3}}{3}$qφ | C. | -qφ | D. | qφ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\sqrt{\frac{2μF}{S}}$ | B. | $\sqrt{\frac{2SF}{μ}}$ | C. | $\sqrt{\frac{μF}{S}}$ | D. | $\sqrt{\frac{SF}{μ}}$ |
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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. | 甲的线速度较大 | |
B. | 甲的向心加速度较大 | |
C. | 利用所给条件可以求出天体的质量 | |
D. | 利用所给条件可以求出天体的平均密度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | P点与Q点的电场强度大小相等 | B. | P点与Q点的电场强度大小不等 | ||
C. | P点的电势与Q点的电势相等 | D. | 带正电的微粒在O点的电势能为零 |
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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:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | A、B间无摩擦力的作用 | |
B. | B受到斜面的滑动摩擦力的大小为(mA+mB)gsinθ | |
C. | B受到物体A的静摩擦力的大小mAgsinθ | |
D. | 取走物体A后,物体B仍能作匀速直线运动 |
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