分析 (1)物块恰好能通过圆形轨道最高点时,由重力提供向心力,由牛顿第二定律求得最高点的临界速度,再根据机械能守恒定律求解.
(2)以物块为研究对象,根据牛顿第二定律求出最高点的速度,再机械能守恒求解H.
解答 解:(1)设从高度h1处开始下滑,恰能以v1通过圆周轨道最高点.
在圆轨道最高点有:mg=m$\frac{{v}_{1}^{2}}{R}$…①
由机械能守恒得:mgh1=mg•2R+$\frac{1}{2}$mv12…②
由①②式得:h1=2.5R,所以高度h至少要2.5R.
(2)设从高度h2处开始下滑,过圆周最高点时速度为v2,滑块在最高点与轨道间的压力是5mg,
在最高点由牛顿第二定律得:5mg+mg=m$\frac{{v}_{2}^{2}}{R}$…③
由机械能守恒定律得:mgH=mg•2R+$\frac{1}{2}$mv22…④
由③④式得:H=5R;
所以物块初始位置相对圆形轨道底部的高度H应满足:2.5R≤H≤5R.
答:(1)h≥2.5R时物块能通过圆形轨道最高点;
(2)物块初始位置相对圆形轨道底部的高度H应满足2.5R≤H≤5R.
点评 解决本题的关键要明确圆周运动最高点的临界条件:重力等于向心力.对于轨道光滑的情形,往往根据机械能守恒定律求高度.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 这是光的干涉现象,圆环中心为亮斑 | |
B. | 这是光的干涉现象,圆环中心为暗斑 | |
C. | 这是光的衍射现象,圆环中心为亮斑 | |
D. | 这是光的衍射现象,圆环中心为暗斑 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 经过相同的时间,卫星1通过的路程最大 | |
B. | 三颗卫星中,卫星1的质量最大 | |
C. | 三颗卫星中,卫星1的加速度最大 | |
D. | 卫星3的周期小于24小时 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 质量大的滑行距离长 | B. | 质量小的滑行距离长 | ||
C. | 质量大的滑行时间长 | D. | 质量小的滑行时间长 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | vA:vB=2:1 | B. | vA:vB=1:1 | C. | vB:vC=1:2 | D. | aA:ac=1:2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 第一宇宙速度又叫环绕速度 | |
B. | 第一宇宙速度跟卫星的质量无关 | |
C. | 第一宇宙速度跟地球的半径无关 | |
D. | 发射离地面越高的卫星需要的发射速度越大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | C的向心加速度最大 | |
B. | B所受静摩擦力最小 | |
C. | 当圆盘转速逐渐增大时,A比B先开始滑动 | |
D. | 当圆盘转速逐渐增大时,C比B先开始滑动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 所有符合能量守恒定律的宏观过程都能真的发生 | |
B. | 悬浮在液体中的固体微粒越小,布朗运动就越明显 | |
C. | 机械能可以全部转化为内能,而内能无法全部用来做功以转换成机械能 | |
D. | 气体向真空的自由膨胀是可逆的 | |
E. | 一定温度下,饱和蒸汽的压强是一定的 |
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