分析 (1)為了使小球在圓軌內(nèi)運(yùn)動(dòng)剛好不脫離圓軌,彈力為零,重力恰好提供向心力,根據(jù)牛頓第二定律列式求解即可;
(2)小球到達(dá)圓軌最高點(diǎn)所受軌道壓力大小恰好等于自身重力大小,對(duì)小球分析,重力和支持力的合力提供向心力,根據(jù)牛頓第二定律列式;從釋放到最高點(diǎn)過(guò)程,只有重力做功,機(jī)械能守恒,根據(jù)守恒定律列式;最后聯(lián)立求解即可;
(3)在圓軌最高點(diǎn),重力和支持力的合力提供向心力,根據(jù)牛頓第二定律列式;從釋放到最高點(diǎn)過(guò)程,只有重力做功,機(jī)械能守恒,根據(jù)守恒定律列式;最后聯(lián)立求解出支持力與高度h的函數(shù)表達(dá)式進(jìn)行分析即可.
解答 解:(1)在最高點(diǎn),重力提供向心力,故:
mg=m$\frac{{v}_{0}^{2}}{R}$
解得:
${v}_{0}=\sqrt{gR}$=$\sqrt{10×3.6}$=6m/s
(2)設(shè)最高點(diǎn)的速度為v1,則:
mg+mg=m$\frac{{v}_{1}^{2}}{R}$
由機(jī)械能守恒,得到:
mg(h-2R)=$\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}-0$
解得:
h=3R=10.8m
(3)設(shè)最高點(diǎn)的速度為v,則:
FN+mg=m$\frac{{v}^{2}}{R}$
由機(jī)械能守恒定律,有:
mg(h-2R)=$\frac{1}{2}m{v}_{\;}^{2}-0$
解得:
FN=h-9
故FN-h圖象如圖所示:
答:(1)為了使小球在圓軌內(nèi)運(yùn)動(dòng)剛好不脫離圓軌,小球在圓軌道最高點(diǎn)的速度大小是6m/s;
(2)若小球到達(dá)圓軌最高點(diǎn)所受軌道壓力大小恰好等于自身重力大小,那么小球開(kāi)始下滑時(shí)的高度h是10.8m;
(3)小球在圓周軌道的最高點(diǎn)所受壓力FN與小球開(kāi)始下滑時(shí)的高度h之間的關(guān)系圖如圖所示.
點(diǎn)評(píng) 本題關(guān)鍵是對(duì)小球進(jìn)行受力分析、狀態(tài)分析和過(guò)程分析,結(jié)合牛頓第二定律、機(jī)械能守恒定律列式求解,基礎(chǔ)題目.
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 能量從一個(gè)物體轉(zhuǎn)移到另一個(gè)物體時(shí),可以用功來(lái)量度能量轉(zhuǎn)移的多少 | |
B. | 力做功的過(guò)程就是能的轉(zhuǎn)化過(guò)程,說(shuō)明了功可以轉(zhuǎn)化為能 | |
C. | 物體做了多少功,就有多少能量消失 | |
D. | 物體具有多少能,就一定能做多少功 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | EpA=-W,φA=$\frac{W}{q}$ | B. | EpA=W,φA=-$\frac{W}{q}$ | C. | EpA=W,φA=$\frac{W}{q}$ | D. | EpA=-W,φA=-$\frac{W}{q}$ |
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