分析 (1)滑块恰能通过轨道其最高点D则此时只受重力,根据牛顿第二定律可求解此点速度;
(2)竖直平面内半径为R的光滑半圆弧轨道BCD,从B到D,根据机械能守恒可求解B点速度,在B点根据牛顿第二定律可求解B点支持力;
(3)滑块再传送带上匀减速运动,根据运动学可求解N点速度,根据能量守恒可求解开始时轻弹簧的弹性势能Ep;
解答 解:(1)在最高点D根据牛顿第二定律可得$mg=m\frac{v_D^2}{2R}$,
解得最高点速度 vD=3m/s
(2)滑块从B到D,根据机械能守恒可得$\frac{1}{2}mv_D^2+2mgR=\frac{1}{2}mv_B^2$,
解得B点速度为 ${v_B}=3\sqrt{3}m/s$
在B点由牛顿第二定律${F_B}-mg=m\frac{v_B^2}{R}$,
解得在B点时轨道对它的支持力为FB=14N
(3)滑块在传送带上运动的过程中,根据牛顿第二定律μmg=ma
滑块做匀减速直线运动 ${{v}_{N}}^{2}-{{v}_{B}}^{2}=2aL$
可解得N点速度vN=6m/s
根据能量守恒定律开始时轻弹簧的弹性势能
${E_P}=\frac{1}{2}mv_N^2=3.6J$
答:(1)滑块到达D点时速度vD的大小3m/s;
(2)滑块运动到B点时轨道对它的支持力FB为14N;
(3)开始时轻弹簧的弹性势能为3.6J.
点评 注意临界条件的分析应用,恰能过圆最高点时只受重力作用,开始时弹簧弹性势能的大小等于N点动能.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 上述过程中,滑块克服摩擦力做功为fL | |
B. | 滑块动能变化Fs-fs | |
C. | 滑块与木板组成的系统,内能增加了FL | |
D. | 滑块与木板组成的系统,动能增加了F(s+L)-fL |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 分子动能是由于物体机械运动而使内部分子具有的能 | |
B. | 物体温度升高时,其中每个分子热运动的动能都增大 | |
C. | 温度高的物体,分子的平均动能一定大,物体的内能也一定大 | |
D. | 一切自发的宏观过程总是沿着分子热运动无序性增大的方向进行 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 从A至B过程表演者的平均速度大于从B至C过程表演者的平均速度 | |
B. | 从A至B过程表演者的运动时间等于从B至C过程表演者的运动时间 | |
C. | 从A至B过程表演者加速度的绝对值大于从B至C过程表演者加速度的绝对值 | |
D. | 从A至C的过程中,重力对表演者做的功等于表演者克服风力做的功 |
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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. | b点电势最低 | B. | 质子由a运动到c,在a点电势能最大 | ||
C. | 质子由a运动到c,在b点动能最大 | D. | ab间电势差等于bc间电势差 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | Q1与Q2带异种电荷 | |
B. | B、C 点的电场强度大小为零 | |
C. | CD 点间各点的场强方向向x 轴负方向 | |
D. | 若有一个电子在C 点无初速运动,则在随后的一段时间内,电场力先做正功后做负功 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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