分析 先根据向心力公式求出车厢恰能滑到最高处时的临界速度,对布满在轨道上车厢整体运用动能定理列式即可求解.
解答 解:滑上轨道前列车速度的最小值v0与轨道最高处车厢应具有的速度的最小值v相对应.这里v代表车厢恰能滑到最高处,且对轨道无弹力的临界状态.由:
mg=$\frac{{mv}^{2}}{R}$
得:$v=\sqrt{gR}$
另外列车势能还增加了M′gh′,其中M′为布满在轨道上车厢的质量,
M′=M$\frac{2πR}{L}$
h为它们的平均高度,由几何关系可知:h′=R
由以上分析可得:
$\frac{1}{2}$Mv02=$\frac{1}{2}$Mv2+M$\frac{2πR}{L}$gR
解得:${v}_{0}=\sqrt{gR+\frac{4{πgR}^{2}}{L}}$
答:列车在运行到圆环前的速度v0至少为$\sqrt{gR+\frac{4{πgR}^{2}}{L}}$,才能使整个列车安全通过圆环轨道.
点评 本题以竖直平面内的圆周运动为模型,考查了向心力公式及动能定理的直接应用,难度适中.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 在A→B过程中,气体的体积不断减小 | B. | 在A→B过程中,气体的体积不断增大 | ||
C. | 在B→C过程中,气体的体积不断增大 | D. | 在B→C过程中,气体的体积不断减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 金属杆做加速度逐渐增大的变加速直线运动 | |
B. | 电阻R中的电流方向为从c到a | |
C. | 物块下落h过程中通过电阻R的电荷量为$\frac{mgh}{R}$ | |
D. | 若h足够大.物块下落的最大速度为$\frac{mgR}{2{B}^{2}{l}^{2}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 大小为零 | B. | 大小为$\frac{\sqrt{2}kq}{{a}^{2}}$方向沿x轴正向 | ||
C. | 大小为$\frac{2\sqrt{2}kq}{{a}^{2}}$方向沿y轴正向 | D. | 大小为$\frac{\sqrt{2}kq}{2{a}^{2}}$方向沿y轴负向 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 若R1固定,当环境温度降低时电压表的示数减小 | |
B. | 若R1固定,当环境温度降低时R1消耗的功率增大 | |
C. | 若R1固定,当环境温度降低时,电容器C的电荷量减少 | |
D. | 若R1固定,环境温度不变,当电容器C两极板间的距离增大时极板之间的电场强度减小 |
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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. | T2=T1 | B. | T2=2T1 | C. | T2=4T1 | D. | T2=$\frac{1}{4}$T1 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 爱因斯坦通过实验发现通电导线周围存在磁场,并提出了判断磁场方向的左手定则 | |
B. | 奥斯特通过近十年的艰苦探索终于发现了“磁生电”的规律 | |
C. | 法拉第通过实验发现了电磁感应现象,并总结出了感应电流方向的判断方法 | |
D. | 变化的磁场能够在周围空间产生电场,是麦克斯韦最先提出的基本假设之一 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | A车在加速过程中与B车相遇? | B. | A、B相遇时速度相同? | ||
C. | 相遇时A车做匀速运动? | D. | 两车可能再次相遇? |
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