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15.如图所示,一固定容器的内壁是半径为R的半球面;在半球面水平直径的一端有一质量为m的质点P.它在容器内壁由静止下滑到最低点的过程中,克服摩擦力做的功为W1.重力加速度大小为g.设质点P在最低点时,向心加速度的大小为a,容器对它的支持力大小为FN,最低点到右侧最高点的过程中,运动路程为s2,克服摩擦力做的功为W2,则(  )
A.a=$\frac{2(mgR-{W}_{1})}{mR}$B.FN=$\frac{3mgR-2{W}_{1}}{R}$C.W2<W1D.s2=$\frac{πR}{2}$

分析 根据动能定理求得最低点的速度,即可求得向心加速度并由牛顿第二定律求得支持力;根据摩擦力做负功由动能定理得到s2的范围,并根据速度得到摩擦力的变化,进而得到W1和W2的大小关系.

解答 解:A、质点P由静止滑到最低点的过程只有重力、摩擦力做功,故由动能定理可得:$mgR-{W}_{1}=\frac{1}{2}m{v}^{2}$,那么,$a=\frac{{v}^{2}}{R}=\frac{2(mgR-{W}_{1})}{mR}$,故A正确;
B、对质点在最低点应用牛顿第二定律可得:${F}_{N}-mg=\frac{m{v}^{2}}{R}$,所以,${F}_{N}=mg+\frac{2(mgR-{W}_{1})}{R}=\frac{3mgR-2{W}_{1}}{R}$,故B正确;
CD、由于摩擦力做负功,那么物块不能到达右半侧与水平直径的交点,故${s}_{2}<\frac{πR}{2}$;且在相同高度,质点在右半侧的速度小于在左半侧的速度,那么由牛顿第二定律可知:质点在右半侧的支持力小于在左半侧的支持力,所以,质点在右半侧的摩擦力小于在左半侧的摩擦力,即W2<W1;故C正确,D错误;
故选:ABC.

点评 经典力学问题一般先对物体进行受力分析,求得合外力及运动过程做功情况,然后根据牛顿定律、动能定理及几何关系求解.

练习册系列答案
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A.O点电场强度不为零
B.A、B、C、D四个点的电场强度相同
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D.将一带负电的试探电荷从A点匀速移动到C点,其电势能减小

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A.小球的动能变化为-37.5J,动量变化向下,大小为15Kg•m/s
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D.小球克服空气阻力做的功为50J,空气阻力的总冲量方向向上

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10.以初速度v0竖直向上抛出一个质量为m的小球,上升最大高度是h.如果空气阻力f的大小恒定,则从抛出到落回出发点的整个过程中,空气阻力对小球做的功为(  )
A.-2 f hB.-f hC.-2mghD.0

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20.用如图1所示装置探究a-F的关系,长木板置于水平桌面上,上面静置一小车,小车前端固定力传感器,小车和力传感器的总质量为M(保持不变),后面系上纸带.纸带穿过固定于木板上的打点计时器.细线一端固定在力传感器上,绕过定滑轮,另一端挂一托盘,托盘内可放砝码.实验时,不断改变托盘和砝码的总质量m,可以改变力传感器的示数F及小车的加速度a,作a-F图象,并探究规律.

(1)在做本实验时,下列步骤必需的是AC.
A.需垫高木板左端以平衡摩擦
B.必须始终满足m<M
C.木板上方细线必须平行于木板
D.定滑轮必须足够光滑
(2)如图所示,打点计时器接到频率为50Hz的交流电源上,某一次实验获得一条纸带,打出的部分计数点如图所示(每相邻两个计数点间还有4个点,图中未画出).s1=3.59cm,s2=4.41cm,s3=5.19cm,s4=5.97cm,s5=6.78cm,s6=7.64cm,则小车的加速度a=0.80m/s2(要求充分利用测量的数据,结果保留两位有效数字)

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