分析 (1)①由类平抛运动规律,根据位移公式求得速度;②根据在B到C的运动过程中机械能守恒求得B点的速度,再由牛顿第二定律求得支持力,即可由牛顿第三定律求得压力;
(2)根据牛顿第二定律求得滑块能通过C点,在C点的速度;然后对从A到C应用动能定理即可求得F.
解答 解:(1)①设滑块从C点飞出时的速度为vC,从C点运动到A点时间为t,滑块从C点飞出后,做平抛运动,
故在竖直方向上有:$2R=\frac{1}{2}g{t}^{2}$
在水平方向上有:4R=vCt;
所以有:${v}_{C}=\frac{4R}{t}=\frac{4R}{\sqrt{\frac{4R}{g}}}=2\sqrt{gR}$;
②滑块在光滑轨道上运动,只有重力做功,故机械能守恒,设滑块通过B点时的速度为vB,根据机械能守恒定律有:
$\frac{1}{2}m{{v}_{B}}^{2}=2mgR+\frac{1}{2}m{{v}_{C}}^{2}=4mgR$,
设滑块在B点受轨道的支持力为FN,根据牛顿第二定律可得:
${F}_{N}-mg=\frac{m{{v}_{B}}^{2}}{R}$,
解得:${F}_{N}=mg+\frac{m{{v}_{B}}^{2}}{R}=9mg$;
依据牛顿第三定律,滑块在B点对轨道的压力为:FN′=FN=9mg;
(2)要使小滑块能够通过C点,那么滑块在C点的向心力不小于重力,设滑块在C点的速度为vC′,则有:$\frac{m{v}_{C}{′}^{2}}{R}≥mg$;
又有滑块由A点运动到C点的过程中只有拉力F和重力做功,故由动能定理可得:$F•4R-2mgR=\frac{1}{2}m{v}_{C}{′}^{2}≥\frac{1}{2}mgR$;
所以,$F≥\frac{5}{8}mg$;
答:(1)若小滑块从C点水平飞出后又恰好落在A点.
①滑块通过 C点时的速度大小为$2\sqrt{gR}$;
②滑块刚进入半圆形轨道时,在B点对圆轨道压力的大小为9mg;
(2)如果要使小滑块能够通过C点,水平恒力F应不小于$\frac{5}{8}mg$.
点评 物体运动学问题,一般根据物体受力情况求得合外力,再由牛顿第二定律求得加速度,即可求得物体运动状态.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 2vt | B. | vt | C. | $\frac{1}{2}$vt | D. | $\frac{1}{4}$vt |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 油滴带负电 | |
B. | 若将上极板竖直向上移动距离d,油滴将向上加速运动,加速度$a=\frac{g}{2}$ | |
C. | 若将导体棒的速度变为2v0,油滴将向上加速运动,加速度a=2g | |
D. | 若保持导体棒的速度为v0不变,而将滑动触头置于a位置,同时将电容器上极板向上移动距离$\frac{d}{3}$,油滴仍将静止 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 该行星的公转速度一定比地球的公转速度大 | |
B. | 该行星的质量约为地球质量的4倍 | |
C. | 该行星的第一宇宙速度约为7.9km/s | |
D. | 如果要探测该行星,探测器在地球上的发射速度至少为11.2km/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | mn中感应电流的方向为m到n | B. | mn中感应电流的方向为n到m | ||
C. | 导轨A与C相连,B与D相连 | D. | 导轨A与D相连,B与C相连 |
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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:多选题
A. | 电子束通过双缝实验装置后形成干涉图样说明电子具有粒子性 | |
B. | 热中子束射到晶体上产生衍射图样说明中子具有波动性 | |
C. | 光电效应现象揭示了光的粒子性 | |
D. | 黑体辐射的实验规律可用光的波动性解释 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 固体可以分为晶体和非晶体两类,非晶体和多晶体都没有确定的几何形状 | |
B. | 液晶像液体一样具有流动性,而其光学性质与某些多晶体相似,具有各向同性 | |
C. | 在围绕地球运行的航天器中,自由飘浮的水滴呈球形,这是表面张力作用的结果 | |
D. | 空气的相对湿度越大,空气中水蒸气的压强越接近同一温度时水的饱和汽压 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 传送带对两物体做的功相等 | |
B. | 两物体加速运动的时间相等 | |
C. | 两物体加速运动的加速度相等 | |
D. | 两过程中摩擦力对传送带做的功相等 |
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