分析 (1)根據(jù)牛頓第二定律求出滑塊恰好到達P點的速度,根據(jù)速度方向與斜面AB平行,結合平拋運動的規(guī)律,運用平行四邊形定則求出豎直分速度,從而得出AD離地的高度.
(2)根據(jù)平行四邊形定則求出進入A點時滑塊的速度,對全過程運用動能定理,求出滑塊在鍋內(nèi)斜面上走過的總路程.
(3)根據(jù)牛頓第二定律分別求出P、Q的彈力,結合機械能守恒定律得出壓力差,結合最高點的最小速度求出壓力之差的最小值.
解答 解:(1)在P點 $mg=m\frac{{{v}_{p}}^{2}}{2R}$,解得${v}_{p}=\sqrt{2gR}$.
到達A點時速度方向要沿著AB,${v}_{y}={v}_{p}tanθ=\frac{3}{4}\sqrt{2gR}$.
所以AD離地高度為$h=3R-\frac{{{v}_{y}}^{2}}{2g}=\frac{39}{16}R$.
(2)進入A點滑塊的速度為$v=\frac{{v}_{p}}{cosθ}=\frac{5}{4}\sqrt{2gR}$,
假設經(jīng)過一個來回能夠回到A點,設回來時動能為Ek,
${E}_{k}=\frac{1}{2}m{v}^{2}-4μmgcosθ•8R<0$,
所以滑塊不會滑到A而飛出.
根據(jù)動能定理得,$mg•2Rsinθ-μmgcosθ•s=0-\frac{1}{2}m{v}^{2}$,
代入數(shù)據(jù)解得,1.2mgR-0.2mgs=-$\frac{25}{16}mgR$
解得滑塊在鍋內(nèi)斜面上走過得總路程$s=\frac{221R}{16}$.
(3)設初速度、最高點速度分別為v1、v2,
由牛二定律,在Q點,${F}_{1}-mg=m\frac{{{v}_{1}}^{2}}{R}$,解得${F}_{1}=mg+m\frac{{{v}_{1}}^{2}}{R}$
在P點,${F}_{2}+mg=m\frac{{{v}_{2}}^{2}}{2R}$.解得${F}_{2}=m\frac{{{v}_{2}}^{2}}{2R}-mg$
所以${F}_{1}-{F}_{2}=2mg+\frac{m(2{{v}_{1}}^{2}-2{{v}_{2}}^{2}+{{v}_{2}}^{2})}{2R}$.
由機械能守恒得,$\frac{1}{2}m{{v}_{1}}^{2}=\frac{1}{2}m{{v}_{2}}^{2}+mg•3R$,
得${{v}_{1}}^{2}-{{v}_{2}}^{2}=6gR$為定值.
代入v2的最小值$\sqrt{2gR}$,得壓力差的最小值為9mg.
答:(1)應調(diào)節(jié)鍋底支架高度使斜面的A、D點離地高為$\frac{39}{16}R$;
(2)滑塊在鍋內(nèi)斜面上走過的總路程為$\frac{221R}{16}$.
(3)通過最高點P和小圓弧最低點Q時受壓力之差的最小值為9mg.
點評 本題主要考查了平拋運動、動能定理及機械能守恒、牛頓運動定律等基本規(guī)律的應用,綜合性較強,對學生的能力要求較高,是一道好題.
科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 滑到斜面底端時,C的機械能減少最多 | |
B. | 滑到斜面底端時,B的動能最大 | |
C. | 滑到斜面底端時,C的重力勢能減少最多 | |
D. | 三個滑塊滑到斜面底端所用時間的關系為tA=tC>tB |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 線圈經(jīng)過中性面時 | B. | 穿過線圈的磁通量為零時 | ||
C. | 穿過線圈的磁通量變化最快時 | D. | 線圈邊框的速度與磁感線垂直 |
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 這是光的干涉現(xiàn)象,圓環(huán)中心為亮斑 | |
B. | 這是光的干涉現(xiàn)象,圓環(huán)中心為暗斑 | |
C. | 這是光的衍射現(xiàn)象,圓環(huán)中心為亮斑 | |
D. | 這是光的衍射現(xiàn)象,圓環(huán)中心為暗斑 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 經(jīng)過相同的時間,衛(wèi)星1通過的路程最大 | |
B. | 三顆衛(wèi)星中,衛(wèi)星1的質量最大 | |
C. | 三顆衛(wèi)星中,衛(wèi)星1的加速度最大 | |
D. | 衛(wèi)星3的周期小于24小時 |
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