分析 (1)由牛顿第二定律求解;
(2)对小球上升到最高点的运动过程应用动能定理求解;
(3)由速度的合成根据小球的速度求得物块的速度,然后对系统整个运动过程应用机械能守恒求解.
解答 解:(1)当小球到达最高点B时,管道的外壁对小球有一个向内的大小为N=3mg的弹力,对小球应用牛顿第二定律可得:
$N+mg=\frac{m{{v}_{1}}^{2}}{R}$
解得:${v}_{1}=2\sqrt{gR}$;
(2)在小球上升到最高点的过程中,只有重力和绳子拉力做功,故有动能定理可得:线的拉力对小球做的功W有:
$W-2mgR=\frac{1}{2}m{{v}_{1}}^{2}-0=2mgR$;
解得:W=4mgR;
(3)线的总长度为L=$\frac{5}{2}$πR,故C点的高度为πR,当小球到最高点时,物块到C的距离为2πR,那么,绳子与竖直方向的夹角为60°,所以,物块的速度为:
$v=\frac{{v}_{1}}{sin60°}=\frac{4}{3}\sqrt{3gR}$;
物块和小球运动过程没有外力做功,机械能守恒,故有:
$\frac{1}{2}•3m•{{v}_{0}}^{2}=\frac{1}{2}•3m•{v}^{2}+\frac{1}{2}m{{v}_{1}}^{2}+2mgR$=8mgR+2mgR+2mgR=12mgR;
解得:${v}_{0}=2\sqrt{2gR}$;
答:(1)小球在最高点的速度v1=$2\sqrt{gR}$;
(2)在小球上升到最高点的过程中,线的拉力对小球做了4mgR的功;
(3)物块开始运动的初速度v0=$2\sqrt{2gR}$.
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.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 圆环的机械能先减小再增大,再减小 | |
B. | 弹簧的弹性势能先增大再减小 | |
C. | 与圆环在A点的加速度相同的位置还有两处 | |
D. | 弹簧再次恢复到原长时圆环的速度最大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 速度表示物体位置变化的大小和方向 | |
B. | 物体的速度改变量△v越大,加速度一定越大 | |
C. | 加速度表示物体速度变化的大小和方向 | |
D. | 物体的加速度增大,物体的速度可能减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 小球的位移大小为1m,方向竖直向下,路程为5m | |
B. | 小球的位移大小为5m,方向竖直向上,路程为5m | |
C. | 小球的位移大小为1m,方向竖直向下,路程为1m | |
D. | 小球的位移大小为5m,方向竖直向上,路程为1m |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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