分析 根据机械能守恒定律求出B点的速度,物体经过B点前后瞬间,向心力的方向不同,结合牛顿第二定律求出管对物体的支持力,从而得出压力之比.
对全过程运用动能定理,求出物体在水平面上滑行的最远距离.
解答 解:(1)物体由A至B,由机械能守恒有:$mgR=\frac{1}{2}m{v^2}$
物体过B点之前瞬间管对物体支持力F1,有:${F_1}-mg=m\frac{v^2}{R}$
物体过B点之后瞬间管对物体支持力F2,有:$mg-{F_2}=m\frac{v^2}{R}$
代入数据解得:$\frac{F_1}{F_2}=\frac{3}{1}$.
由牛顿第三定律可知,物体对管的压力之比为3:1.
(2)分析物体运动的全过程,由动能定理可得:
$mg3R-μmgl=\frac{1}{2}m{v^2}-\frac{1}{2}mv_0^2$
代入数据解得:l=12m
答:(1)物体经过B点前后瞬间对细杆的压力之比为3:1.
(2)物体在水平面上滑行的最远距离为12m.
点评 本题考查了动能定理、牛顿第二定律的基本运用,知道圆周运动向心力的来源是解决第一问的关键,运用动能定理解题时关键选择好研究的过程,分析过程中有哪些力做功,然后列式求解.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电场强度方向向右 | B. | N粒子一定带正电 | ||
C. | a点的电势高于b点的电势 | D. | 带电粒子N的动能减小,电势能增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 布朗运动是指液体或气体中悬浮微粒的无规则运动 | |
B. | 气体的温度升高,每个气体分子运动的速率都增加 | |
C. | 一定量100℃的水变成100℃的水蒸气,其分子之间的势能增加 | |
D. | 只要能减弱气体分子热运动的剧烈程度,气体的温度就可以降低 | |
E. | 空调机作为制冷机使用时,将热量从温度较低的室内送到温度较高的室外,所以制冷机的工作不遵守热力学第二定律 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 20m/s | B. | 30m/s | C. | 40m/s | D. | 50m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小球一直做匀速直线运动 | B. | 小球先做加速运动后做减速运动 | ||
C. | 小球对桌面的压力一直在增大 | D. | 小球对桌面的压力先减小后增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 当分子热运动变剧烈时,压强必变大 | |
B. | 当分子热运动变剧烈时,压强可以不变 | |
C. | 当分子间的平均距离变大时,压强必变大 | |
D. | 当分子间的平均距离变大时,压强必变小 |
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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. | Q1一定大于Q2 | |
B. | a和b一定是同种电荷,但不一定是正电荷 | |
C. | 电势最低的p点的电场强度为零 | |
D. | a、p间和p、b间各点的电场方向都指向p点 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 带电小球由x=0运动到x=2m的过程中,电场力做0.2J的功 | |
B. | 在x=0到x=2m的范围内,场强沿x方向的分量大小为100V/m,方向沿+x方向 | |
C. | 在x=2m到x=6m的范围内,场强沿x方向的分量大小为200V/m,方向沿+x方向 | |
D. | 带电小球由石x=2m运动到x=6m,经历的时间为4s |
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