分析 (1)小球恰能到达最高点D点时,只受重力作用,用牛顿第二定律可得此位置的速度;
(2)由A到B的过程机械能守恒,可求出小球在C点的速度,再对小球受力分析,由牛顿第二定律可得轨道对小球的支持力,结合牛顿第三定律可得小球对轨道的压力.
(3)由几何关系分析AB产的距离以及BC间的高度差;对AC过程由动能定理列式,即可求得AB间的动摩擦因数;
解答 解:(1)小球恰能到达圆形轨道的最高点C点时,重力提供向心力,由牛顿第二定律有:
mg=m$\frac{{v}_{D}^{2}}{R}$
解得:vD=$\sqrt{gR}$;
(2)物体由C到D的运动过程,由动能定理知:
-mg2R=$\frac{1}{2}$mvD2-$\frac{1}{2}$mvC2
物块通过圆形轨道的最低点C时:
FC-mg=m$\frac{{v}_{C}^{2}}{R}$
解得:FC=6mg
由牛顿第三定律可知,物块通过圆形轨道的最低点C时对轨道的压力大小为6mg;
(3)斜面AB间的距离L=$\frac{3R}{sin37°}$
BC间的高度差hBC=R(1-cos37°)
物体由A到C的运动过程,由动能定理可知:
mg(3R+hBC)-μmgcos37°L=$\frac{1}{2}$mvC2
解得:μ=0.175
答:(1)物块通过圆形轨道的最高点D时的速度大小为$\sqrt{gR}$;
(2)物块通过圆形轨道的最低点C时对轨道的压力大小为6mg;
(3)物块与斜面AB 间的动摩擦因数为0.175.
点评 本题考查动能定理的应用以及向心力公式,此题的关键是向心力的确定,知道小球恰能通过圆形轨道最高点的条件是重力充当向心力;而小球运动到圆形轨道的最低点时,支持力和重力的合力提供向心力.若要求的是小球对轨道的压力,一定不要忘记牛顿第三定律.
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. | 微粒在ab区域中做匀变速运动,运动时间为$\frac{{v}_{0}}{g}$ | |
B. | 微粒在bc区域中做匀速圆周运动,圆周半径r=d | |
C. | 微粒在bc区域中做匀速圆周运动,运动时间为$\frac{πd}{3{v}_{0}}$ | |
D. | 微粒在ab、bc区域中运动的总时间为$\frac{(π+6)d}{2{v}_{0}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | “重心”、“合力和分力”、“总电阻”等概念都体会了等效替代的物理思想 | |
B. | 安培由环形电流和条形磁铁磁场的相似性,提出分子电流假说,解释了磁现象的本质 | |
C. | 电子穿过晶体时会产生衍射图样,这证明了电子具有粒子性 | |
D. | 用不同频率的光照射同种金属发生的光电效应中,光电子的最大初动能随入射光频率的增大而增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 用标准平面检查光学平面的平整程度是利用光的偏振现象 | |
B. | 在光导纤维束内传送图象是利用光的全反射现象 | |
C. | 用三棱镜观察太阳光谱是利用光的折射现象 | |
D. | 电视机遥控器是利用发出紫外线脉冲信号来变换频道的 | |
E. | 在太阳光照射下,水面上油膜出现彩色花纹是光的干涉现象 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 雨过天晴,空中出现的彩虹,这是光的干涉现象 | |
B. | 在相同条件下,X射线比紫外线更容易产生明显的衍射现象 | |
C. | 在水中,γ射线比可见光速度更大 | |
D. | 进行光谱分析时,既可以利用吸收光谱,也可以利用明线光谱 |
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