分析 (1)根据动能定理求出小球运动到B点的动能.
(2)根据动能定理求出小球下滑到距水平轨道的高度为h=$\frac{R}{3}$时的速度大小.
(3)根据动能定理求出B点的速度,结合牛顿第二定律求出支持力的大小,在C点,根据平衡求出支持力的大小.
解答 解:(1)根据动能定理得:mgR=$\frac{1}{2}m{{v}_{B}}^{2}$,
解得:EkB=mgR.
(2)根据动能定理得:$mg(R-h)=\frac{1}{2}m{v}^{2}$,
解得:v=$\sqrt{\frac{4gR}{3}}$.
(3)根据mgR=$\frac{1}{2}m{{v}_{B}}^{2}$得:${v}_{B}=\sqrt{2gR}$,
根据牛顿第二定律得:${N}_{B}-mg=m\frac{{{v}_{B}}^{2}}{R}$,
解得:NB=3mg.
运动到C点时,有:NC=mg.
答:(1)小球运动到B点的动能为mgR.
(2)小球下滑到距水平轨道的高度为h=$\frac{R}{3}$时的速度大小为$\sqrt{\frac{4gR}{3}}$.
(3)所受轨道支持力NB、NC各是3mg、mg.
点评 本题考查了动能定理和牛顿第二定律的基本运用,知道圆弧最低点向心力的来源,结合动能定理和牛顿第二定律综合求解.
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
I2/A | 0.10 | 0.20 | 0.28 | 0.40 |
I1/mA | 1.39 | 1.32 | 1.25 | 1.16 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 当货物相对车厢静止时,随着θ角的增大货物与车厢间的摩擦力增大 | |
B. | 当货物相对车厢静止时,随着θ角的增大货车对地面的压力增大 | |
C. | 当货物相对车厢加速下滑时,地面对货车没有摩擦力 | |
D. | 当货物相对车厢加速下滑时,货车对地面的压力小于货物和货车的总重力 |
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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. | 小球对圆槽的压力为$\sqrt{(m{g}^{2})+(\frac{mF}{M+m})^{2}}$ | |
B. | 小球对圆槽的压力为$\frac{mF}{M+m}$ | |
C. | 水平恒力F变大后,如果小球仍静止在圆槽上,小球对圆槽的压力不变 | |
D. | 水平恒力F变大后,如果小球仍静止在圆槽上,小球对圆槽的压力减小 |
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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. | 合力F一定大于任何一个分力 | |
B. | 合力F的大小可能等于F1 也有可能等于F2 | |
C. | 合力的大小有可能小于任何一个 | |
D. | 合力F的大小随着F1和F2间的夹角增大而减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 前2s内货物处于超重状态 | B. | 最后1s内货物只受重力作用 | ||
C. | 货物在 10s内的平均速度是1.7m/s | D. | 货物在最后1s开始下降 |
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