分析 (1)分析小環(huán)從B運動到C至落地的過程,運用機械能守恒定律列式,可求出小環(huán)運動到B時的速度大小vB;
(2)分析小球從A運動到B的過程,由牛頓第二定律和速度位移關(guān)系公式分別列式,可求出F;
(3)當(dāng)Ek=20J時F取得最大值,結(jié)合上題的結(jié)果,由牛頓第二定律求出F的最大值.當(dāng)vC=0時,F(xiàn)取得最小值.先研究BC段,由機械能守恒定律求出vB,再研究AB段,由牛頓第二定律和速度位移關(guān)系公式分別列式求出F的最小值,從而得到F的范圍.
解答 解:(1)B點離地面的高度 hB=l1sin37°=2×0.6=1.2m
物體從B點到C至落地的過程中機械能守恒,則有 $\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$+mghB=Ek;
代入數(shù)據(jù)解得 vB=4m/s
(2)若夾角α=0°時,對小球進(jìn)入受力分析得:
F-f-mgsin37°=ma
又${v}_{B}^{2}$=2al1,
以上兩式代入數(shù)據(jù)解得 a=4m/s2,F(xiàn)=14N
(3)由題意得:
(a)當(dāng)Ek=20J時,vB=4m/s,a=4m/s2,
對于AB段,由牛頓第二定律得:
Fcos37°-mgsin37°-k(mgcos37°-Fsin37°)=ma
代入數(shù)據(jù)解得 F=$\frac{140}{11}$N≈12.73N
(b)當(dāng)vC=0時,mgl2sin37°=$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$
又${v}_{B}^{2}$=2al1,
解得 vB=3m/s,a=2.25m/s2.
由牛頓第二定律得:
Fcos37°-mgsin37°-k(mgcos37°-Fsin37°)=ma
解得 F=$\frac{122.5}{11}$≈11.14N
綜上,F(xiàn)的取值范圍為:11.14N<F≤12.73N.
答:
(1)小環(huán)運動到B時的速度大小vB是4m/s.
(2)F的大小是14N.
(3)F的取值范圍為:11.14N<F≤12.73N.
點評 解題關(guān)鍵是合理選擇運動過程,分析小環(huán)的受力情況和能量轉(zhuǎn)化情況,再利用機械能守恒定律、牛頓第二定律和運動學(xué)公式分段研究,對于AB段,也可以根據(jù)動能定理列式求F.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 剛接觸網(wǎng)面時,動能最大 | |
B. | 機械能一直減少 | |
C. | 重力勢能的減少量大于彈性勢能的增加量 | |
D. | 重力做功等于克服空氣阻力做功 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 做勻速直線運動的物體機械能一定守恒 | |
B. | 做勻速圓周運動的物體機械能一定守恒 | |
C. | 做變速運動的物體機械能可能守恒 | |
D. | 合力對物體做功不為零,機械能一定不守恒 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 離子初速度v0=$\frac{B}{E}$ | |
B. | 若離子的初速度大小不變,從右邊射入,也能做直線運動 | |
C. | 若撤去電場離子仍能穿過速度選擇器,則穿過速度選擇器的時間變長 | |
D. | 若射入的初速度v>v0,則離子飛出速度選擇器時的速度vt>v |
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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:多選題
A. | 角速度之比為1:2:2 | B. | 角速度之比為1:1:2 | ||
C. | 線速度之比為1:2:2 | D. | 線速度之比為1:1:2 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 當(dāng)小球重力勢能減少$\frac{1}{4}$mgL時,小球的動能小于$\frac{1}{4}$mgL | |
B. | 當(dāng)小球重力勢能減少$\frac{3}{4}$mgL時,繩的彈性勢能小于$\frac{3}{4}$mgL | |
C. | 當(dāng)小球動能最大時,小球重力勢能的減少等于$\frac{1}{2}$mgL | |
D. | 當(dāng)小球動能最大時,小球重力勢能的減少大于$\frac{1}{2}$mgL |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 汽車處于失重狀態(tài) | |
B. | 汽車對拱橋的壓力等于其重力 | |
C. | 汽車受重力、支持力、牽引力、摩擦力和向心力的作用 | |
D. | 汽車運動越快,汽車受到的支持力越大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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