分析 (1)根据小球在N点时的受力情况在竖直方向上应用牛顿第二定律得到小球在 N点的速度;
(2)对小球从静止开始运动到N点的过程应用动能定理求得摩擦力做的功,即小球从P点运动到N点的过程中摩擦力所做的功;
(3)分析小球在右半侧的摩擦力与左半侧摩擦力的情况,然后得到两边摩擦力做功的大小关系,再对从静止到Q点应用动能定理即可.
解答 解:(1)小球运动到N点时,在竖直方向上只受重力和轨道对球的支持力作用;
小球滑到轨道最低点N时,对轨道的压力为4mg,由牛顿第三定律可知:轨道对球的支持力为4mg;
故在竖直方向上应用牛顿第二定律可得:$4mg-mg=\frac{m{{v}_{N}}^{2}}{R}$,所以,${v}_{N}=\sqrt{3gR}$;
(2)小球从静止运动到N点的过程中只有重力、摩擦力做功,而摩擦力只存在于从P点运动到N点的过程中,
所以,由动能定理可得:小球从P点运动到N点的过程中摩擦力所做的功$W=\frac{1}{2}m{{v}_{N}}^{2}-2mgR=\frac{3}{2}mgR-2mgR=-\frac{1}{2}mgR$;
(3)根据左右对称关系,在同一高度,由于摩擦力做功使得右半边的速度变小,轨道对求的支持力变小,故滑动摩擦力变小;
因此从N到Q克服摩擦做的功-W′小于从P到N克服摩擦做的功-W,即$-W′<-W=\frac{1}{2}mgR$;
对小球从静止运动到Q点应用动能定理可得:Q点的动能为${E}_{kQ}=mgR+W+W′=\frac{1}{2}mgR+W′>0$;
所以小球一定能达到Q点,且在到达Q点时的速度没有减小到0.
答:(1)小球运动到N点时的速度大小为$\sqrt{3gR}$;
(2)小球从P点运动到N点的过程中摩擦力所做的功为$-\frac{1}{2}mgR$;
(3)小球能到达Q点,且小球到达Q点时的速度不为0.
点评 物体运动学问题,一般先对物体进行受力分析,然后由牛顿第二定律,根据运动规律求得物体运动过程量;由动能定理求取物体某一时刻的状态量.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 落地的速度大小可能相等 | B. | 落地的速度方向可能相同 | ||
C. | 落地的时间可能相等 | D. | 抛出时的速度可能相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 把一质子从a点移到c点,质子电势能增加 | |
B. | 把一电子从b点移到d点,电子电势能增加 | |
C. | c,d两点电势相等 | |
D. | a,b两点电势相等 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 线框中感应电流的方向不变 | |
B. | 线框ab边穿过区域I时间大于穿过区域Ⅱ的时间 | |
C. | 线框以速度V2匀速直线运动时,发热功率为$\frac{{{{m}^{2}g}^{2}Rsin}^{2}θ}{{{4B}^{2}L}^{2}}$ | |
D. | 线框从开始到穿过磁场的过程中,减少的机械能△E机与线框产生的焦耳热Q的关系式是△E机=Q |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小球质量为0.5kg | B. | 小球在B点受到轨道作用力为4.25N | ||
C. | 图乙中x=25m2/s2 | D. | 小球在A点时重力的功率为5W |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 通过R的电流方向为由内向外 | B. | 通过R的电流方向为由外向内 | ||
C. | 流过R的电量为$\frac{πBLr}{2R}$ | D. | R上产生的热量为$\frac{{{{πrB}^{2}L}^{2}v}_{0}}{4R}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 据上述已知量可求出棒a的最终速度 | |
B. | 据上述已知量可求出通过棒a的最大电量 | |
C. | 据上述已知量可求出棒a上产生的总焦耳热 | |
D. | 据上述已知量可求出棒a、b间的最大间距 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 0.20s | B. | 0.28s | C. | 2.00s | D. | 2.80s |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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