分析 (1)小車在最高點,重力和軌道的壓力的合力提供向心力,當(dāng)壓力為零時,速度最小,根據(jù)牛頓第二定律列式即可求解;
(2)根據(jù)機械能守恒定律求出小車通過B點的速度,在B點,根據(jù)牛頓第二定律列式即可求解;
(3)小車從E點水平飛出后做平拋運動,根據(jù)平拋運動的基本公式結(jié)合機械能守恒定律即可求解.
解答 解:(1)設(shè)小車能在豎直圓形軌道BCD內(nèi)做完整的圓周運動,小車通過圓軌道最高點時的最小速度為vC,
根據(jù)牛頓第二定律有 mg=m$\frac{{v}_{C}^{2}}{R}$
解得 vC=$\sqrt{gR}$=$\sqrt{10×0.4}$m/s=2.0m/s
(2)小車恰能在圓軌道內(nèi)做完整的圓周運動,此情況下小車通過B點的速度為vB,軌道對小車的支持力為FN.
根據(jù)機械能守恒定律有 $\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$=$\frac{1}{2}$mvC2+2mgR
解得:vB=2$\sqrt{5}$m/s
根據(jù)牛頓第二定律有 FN-mg=m$\frac{{v}_{B}^{2}}{R}$
解得 FN=150N
(3)設(shè)小車從E點水平飛出落到軟墊上的時間為t,則 h=$\frac{1}{2}$gt2
解得 t=0.50s
設(shè)小車以vE的速度從E點水平飛出落到軟墊F點右側(cè),則 vEt>s,解得 vE>2.00m/s
要使小車完成題目中所述運動過程,應(yīng)當(dāng)滿足兩個條件:
①小車通過軌道B點的速度 vB≥2$\sqrt{5}$m/s;
②小車通過E點的速度vE>2.00m/s
因為vB=vE
綜合以上兩點,小車通過B點的速度應(yīng)不小于vB=2$\sqrt{5}$m/s,
設(shè)釋放點到B點的豎直距離為H,根據(jù)機械能守恒定律有 mgH=$\frac{1}{2}$mvB2
解得 H=1.0m
則釋放點到B點的豎直距離 H≥1.0m
答:(1)要使小車能在豎直圓形軌道BCD內(nèi)做完整的圓周運動,則小車通過豎直圓軌道最高點時的速度至少為2m/s;
(2)若小車恰能在豎直圓形軌道BCD內(nèi)做完整的圓周運動,則小車運動到B點時軌道對它的支持力多大為150N;
(3)通過計算說明要使小車完成上述運動,其在弧形軌道的釋放點到B點的豎直距離應(yīng)滿足H≥1.0m.
點評 本題主要考查了牛頓第二定律、平拋運動基本公式、機械能守恒定律的應(yīng)用.對于圓周運動,涉及力的問題,往往根據(jù)向心力進行分析處理.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | B受到的支持力大小 | B. | B對地面的壓力 | ||
C. | B的重力 | D. | A和B的重力之和 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | “風(fēng)云一號”衛(wèi)星軌道半徑比“風(fēng)云二號”衛(wèi)星軌道半徑大 | |
B. | “風(fēng)云一號”衛(wèi)星運行加速度比“風(fēng)云二號”衛(wèi)星運行加速度大 | |
C. | “風(fēng)云一號”衛(wèi)星運行角速度比“風(fēng)云二號”衛(wèi)星運行角速度小 | |
D. | “風(fēng)云一號”衛(wèi)星運行線速度比“風(fēng)云二號”衛(wèi)星運行線速度小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 小球加速度為0.2m/s2 | B. | 小球第4s內(nèi)的平均速度為0.45m/s | ||
C. | 小球第4s的初速度為0.3m/s | D. | 前3s內(nèi)的位移是0.6m |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 細條之間相互感應(yīng)起電,相互排斥散開 | |
B. | 撕成細條后,所受重力減小,細條自然松散 | |
C. | 撕成細條后,由于空氣浮力作用,細條散開 | |
D. | 由于摩擦起電,細條帶同種電荷,相互排斥散開 |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
T107 | 車次 | T108 | |
起點~終點 | 起點起公里 | 站名 | 起點~終點 |
20:30 | 0 | 起點 | 13:35 |
0:24 32 | 350 | A | 36 9:28 |
1:53 55 | 528 | B | 07 8:05 |
4:26 34 | 853 | C | 40 5:32 |
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