分析 (1)先由动能定理求出小球到达B点时的速度大小,再由牛顿第二定律求出轨道对小球的弹力,即可由牛顿第三定律得到小球对轨道的压力.
(2)当小球对轨道的压力恰好为零时,由上题弹力的表达式,求出轨道半径的最大值Rm.
解答 解:(1)设小球到达B点时速度为vB,根据动能定理有:
FL-2mgR=$\frac{1}{2}$mvB2-0
设B点时轨道对小球的压力为 F′N,对小球在B点时进行受力分析如图,则根据牛顿第二定律得:
F′N+mg=m$\frac{{v}_{B}^{2}}{R}$
解得:F′N=$\frac{2FL}{R}$-5mg
根据牛顿第三定律可知小球对轨道的压力 FN=F′N=$\frac{2FL}{R}$-5mg,方向竖直向上
(2)小球能够到达最高点的条件是 F′N≥0,即$\frac{2FL}{R}$-5mg≥0,
得:R≤$\frac{2FL}{5mg}$
故轨道半径的最大值为:Rm=$\frac{2FL}{5mg}$
答:(1)若轨道半径为R,小球到达圆轨道B点时对轨道的压力FN是$\frac{2FL}{R}$-5mg.
(2)为使小球能运动到轨道最高点B,轨道半径的最大值Rm是$\frac{2FL}{5mg}$.
点评 本题综合运用了动能定理、牛顿第二定律,综合性较强,关键理清过程,选择适当的定理或定律进行解题.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 1:2 | B. | 2:1 | C. | 1:1 | D. | 4:1 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 卢瑟福成功地解释了光电效应,揭示了光的本性 | |
B. | 原子核内的一个中子转化成一个质子和一个电子,电子发射到核外,这就是B衰变的实质 | |
C. | 一个氘核${\;}_{1}^{2}$H与一个氚核${\;}_{1}^{3}$H聚变生成一个${\;}_{2}^{4}$He氦核的同时,放出一个质子 | |
D. | 根据玻尔理论可知,一群氢原子核外电子从n=4能级向低能级跃迁最多可辐射6种频率的光子 | |
E. | 已知${\;}_{90}^{234}$Th的半衰期是24天,48g的${\;}_{90}^{234}$Th经过72天后衰变了42g. |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 沿直线由A到B,各点的电场强度先减小后增大 | |
B. | 沿直线由A到B,各点的电势先升高后降低 | |
C. | 沿中垂线由M到N,各点的电场强度方向均为水平向左 | |
D. | 将一正电荷从M点移到N点,电场力不做功,电荷的电势能不变 |
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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:解答题
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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. | 电动势就是电源两极的电压 | |
B. | 电压U=$\frac{W}{q}$和电动势E=$\frac{W}{q}$中的W不一样的,U=$\frac{W}{q}$中的W是静电力所做的功 | |
C. | 在电源内部正电荷、负电荷都由负极流向正极 | |
D. | 一段金属导体中单位体积内的自由电子数目越多,则形成的电流越大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 三个物体所受的摩擦力大小相同 | |
B. | 甲物体所受的摩擦力最大,受地面的弹力最大 | |
C. | 乙物体所受的摩擦力最大,受地面的弹力最大 | |
D. | 丙物体所受的摩擦力最大,受地面的弹力最大 |
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