分析 (1)紧贴外圆做圆周运动,在最高点的临界情况是重力提供向心力,根据牛顿第二定律结合机械能守恒定律求出初速度的最小值.
(2)根据牛顿第二定律求出最高点的速度大小,根据动能定理求出克服摩擦力做功的大小.
(3)经足够长时间后,小球在下半圆轨道内做往复运动,根据动能定理和牛顿第二定律求出最低点小球所受的支持力大小,根据能量守恒求出损失的机械能.
解答 解:(1)设小球到达最高点的最小速度为vC,则有:
mg=m$\frac{{v}_{C}^{2}}{R}$
小球始终紧贴外圆做完整的圆周运动,不受摩擦力,只有重力做功,机械能守恒,则从A到C的过程,由机械能守恒得
$\frac{1}{2}m{v}_{C}^{2}$+2mgR=$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$
解得:v0=$\sqrt{5gR}$=$\sqrt{5×10×0.2}$=$\sqrt{10}$m/s
(2)若v0=3m/s,设此时小球到达最高点的速度为vc′,克服摩擦力做的功为W,则在C′点,由牛顿第二定律得:
mg-N=m$\frac{{v}_{C}^{′2}}{R}$
从A到C′的过程,由动能定理得:
-2mgR-W=$\frac{1}{2}m{v}_{C}^{′2}$-$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$
代入数据解得:W=0.05J
(3)经足够长时间后,小球在下半圆轨道内做往复运动,设小球经过最低点的速度为vA,受到的支持力为NA,则有:
mgR=$\frac{1}{2}m{v}_{A}^{2}$
在A点,由牛顿第二定律得:
NA-mg=m$\frac{{v}_{A}^{2}}{R}$
代入数据,解得:NA=3mg=3N
设小球在整个运动过程中减少的机械能为△E,由功能关系有:
△E=$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$-mgR
代入数据解得:△E=0.25J
答:(1)要使小球始终紧贴外圆做完整的圆周运动,初速度v0至少$\sqrt{10}$m/s.
(2)小球在这段时间内克服摩擦力做的功是0.05J.
(3)小球经过最低点A时受到的支持力为3N,小球在整个运动过程中减少的机械能是0.25J.
点评 本题综合考查了动能定理、牛顿第二定律和机械能守恒定律,综合性较强,关键是理清运动过程,抓住临界状态,运用合适的规律进行解答.
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:多选题
A. | 小孩两次下滑过程中重力做功不相等 | |
B. | 小孩两次下滑过程中重力势能的减少量相等 | |
C. | 小孩两次下滑过程中,沿直滑梯下滑到达底端时的动能更小 | |
D. | 小孩两次下滑过程中,沿直滑梯下滑机械能损失的更少 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | P点的电场强度小于O点的电场强度 | |
B. | A点的电势低于C点的电势 | |
C. | 点电荷-q在O点与在C点所受的电场力相同 | |
D. | 点电荷+q在点B具有的电势能小于在D点具有的电势能 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 所有晶体都有确定的熔点,所有非晶体都没有确定的熔点 | |
B. | 高原地区水的沸点较低,这是高原地区温度较低的缘故 | |
C. | 气体分子的平均动能与分子的温度和种类都有关系 | |
D. | 分子间作用力表现为斥力时,分子势能随分子间距离的减小而增大 | |
E. | 干湿泡温度计的湿泡显示的温度低于干泡显示的温度,这是湿泡外纱布中的水蒸发吸热的结果 |
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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. | 运动员做引体向上在向上加速运动时,横杆对人的支持力大于人对横杆的压力 | |
B. | 火箭加速上升时,火箭发动机的推力大于火箭的重力 | |
C. | 鸡蛋撞击石头,鸡蛋破碎,鸡蛋对石头的作用力小于石头对鸡蛋的作用力 | |
D. | 钢丝绳吊起货物加速上升时,钢丝绳对货物的拉力大于货物对钢丝绳的拉力 |
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