分析 (1)若轨道光滑,小球沿倾斜轨道下滑时,只有重力对物块做功,根据动能定理求得小物块滑到B点和C点时的速度;由牛顿第二定律求得在C点时轨道对小球的支持力,从而得到小球对轨道的压力大小;
(2)小球到达圆弧最高点D时对轨道压力恰好为零,由重力充当向心力,由牛顿第二定律求得C点的速度,再根据动能定理求解.
解答 解:(1)小球沿斜面下滑时只有重力做功,根据动能定理可得:
A到B过程有:mgLsinθ=$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$-0
由此代入数据可解得:vB=$\sqrt{2gLsinθ}$=4m/s;
A到C过程有:mgLsinθ+mgR(1-cosθ)=$\frac{1}{2}m{v}_{C}^{2}$
在C点,由牛顿第二定律得
FC′-mg=m$\frac{{v}_{C}^{2}}{R}$
可得 FC′=9.8N
由牛顿第三定律得,到最低点C时对圆轨道的压力大小FC=FC′=9.8N
(3)小球到达圆弧最高点D时对轨道压力恰好为零,由重力充当向心力,由牛顿第二定律得
mg=m$\frac{{v}_{D}^{2}}{R}$
从A到D,由动能定理得
mg[Lsinθ-R(1+cosθ)]-Wf=$\frac{1}{2}m{v}_{D}^{2}$-0
解得 Wf=0.38J
答:
(1)小球滑到斜面底端B时的速度大小vB是4m/s,最低点C时对圆轨道的压力大小FC是9.8N.
(2)小球从A点运动到D点的过程中克服阻力做的功Wf为0.38J.
点评 正确的对物体进行受力分析和做功分析,由动能定理求解物体的速度,掌握竖直面内圆周运动通过最高点的临界条件是正确解题的关键.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 两个速度大小不等的匀速直线运动的合运动一定是匀速直线运动 | |
B. | 两个直线运动的合运动一定是直线运动 | |
C. | 合速度大小可以小于分速度大小 | |
D. | 由两个分速度的大小就可以确定合运动速度的大小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 分子力是零,分子势能也是零 | B. | 分子力是零,分子势能不是零 | ||
C. | 分子力不是零,分子势能是零 | D. | 分子力不是零,分子势能不是零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 体重计示数将变小 | |
B. | 体重计示数将变大 | |
C. | 体重计示数不变 | |
D. | 如果力足够大,体重计和人会被一起提起 |
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