分析 (1)若要使小球能在圆管里持续地做完整的圆周运动,则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.
解答 解:(1)设此情形下小球到达最高点的最小速度为vC,则有mg=m$\frac{{v}^{2}}{R}$
根据动能定理:-mg2R=$\frac{1}{2}$mv2-$\frac{1}{2}$mv02
代入数据解得:v0=4m/s.
(2)若给小球的初速度v0=3.6m/s
小球恰好能够通过圆管的最高点,速度为0
根据动能定理:-mg2R-Wf=0-$\frac{1}{2}$mv02
得Wf=0.016J
(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=$\frac{1}{2}$mv02-mgR
代入数据解得△E=0.804J.
答:(1)若要使小球能在圆管里持续地做完整的圆周运动,给小球的初速度v0至少4m/s;
(2)若给小球的初速度v0=3.6m/s,结果小球恰好能够通过圆管的最高点,则小球从运动到恰好到达圆管最高点的过程中克服摩擦做的功为0.016J.
(3)若给小球的初速度v0=3.8m/s,则小球最终克服摩擦力做功为0.804J.
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求解
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A. | ab棒向上运动的速度为1 m/s | |
B. | ab棒受到的拉力大小为0.2 N | |
C. | 在2 s时间内,拉力做功为0.4 J | |
D. | 在2 s时间内,ab棒上产生的焦耳热为0.4 J |
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A. | 第一滴液滴做自由落体运动,以后液滴做变加速运动,都能到达A球 | |
B. | 当液滴下落到重力等于电场力位置时,速度为零 | |
C. | 当液滴下落到重力等于电场力的位置时,开始做匀速运动 | |
D. | 一定有液滴无法达到A球 |
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A. | 跳板发生形变,运动员的脚没有发生形变 | |
B. | 运动员受到的支持力,是运动员的脚发生形变而产生的 | |
C. | 此时跳板对运动员的支持力比运动员的重力大 | |
D. | 此时跳板对运动员的支持力大于运动员对跳板的压力 |
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A. | 只要求将橡皮条拉到相同的长度 | |
B. | 只要求将橡皮条沿相同的方向拉伸 | |
C. | 将弹簧秤拉到相同的刻度 | |
D. | 将橡皮条和细绳的结点拉到相同的位置 |
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