分析 (1)小球在恒定推力作用下,在光滑水平面做勻加速直線,當(dāng)?shù)竭_(dá)B點(diǎn)撤去恒力,讓其在沿光滑半圓軌道運(yùn)動(dòng)到C處后,又正好落回A點(diǎn).因小球離開C點(diǎn)后做平拋運(yùn)動(dòng),已知高度與水平位移的情況下,可求出小球在C處的速度大小;
(2)選取從A到C過程,由動(dòng)能定理可求出推力對(duì)小球所做的功.
(3)力F做功越小,小球到達(dá)B點(diǎn)的速度越小,到達(dá)最高點(diǎn)C的速度越小,當(dāng)小球恰好到達(dá)C點(diǎn)時(shí),由重力充當(dāng)向心力,此時(shí)C點(diǎn)的速度最小,力F做功最。扔膳nD第二定律求出小球通過C點(diǎn)的最小速度,然后求出最小功.
解答 解:(1)質(zhì)點(diǎn)從半圓弧軌道做平拋運(yùn)動(dòng)又回到A點(diǎn),設(shè)質(zhì)點(diǎn)在C點(diǎn)的速度為vC,
質(zhì)點(diǎn)從C點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到A點(diǎn)所用的時(shí)間為t,則
在水平方向:x=vCt ①
豎直方向上:2R=$\frac{1}{2}$gt2 ②
解①②有:vC=$\frac{x}{2}$$\sqrt{\frac{g}{R}}$ ③
(2)對(duì)質(zhì)點(diǎn)從A到C,由動(dòng)能定理有:WF-mg•2R=$\frac{1}{2}$mvC2-0 ④
解得:WF=$\frac{mg(16{R}^{2}+{x}^{2})}{8R}$ ⑤
(3)要使F力做功最少,確定x的取值,由④式得 WF=mg•2R+$\frac{1}{2}$mvC2-0,
則知,只要質(zhì)點(diǎn)在C點(diǎn)速度最小,則功WF就最小.
若質(zhì)點(diǎn)恰好能通過C點(diǎn),其在C點(diǎn)最小速度為v,
由牛頓第二定律有:mg=m$\frac{{v}^{2}}{R}$,解得:v=$\sqrt{gR}$ ⑥
由③⑥有$\frac{x}{2}$$\sqrt{\frac{g}{R}}$=$\sqrt{gR}$,解得x=2R時(shí),WF最小,最小的功WF=mg•2R++$\frac{1}{2}$mvC2=$\frac{5}{2}$mgR.
答:(1)質(zhì)點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到C處時(shí)的速度大小為$\frac{x}{2}$$\sqrt{\frac{g}{R}}$.
(2)推力對(duì)小球所做的功為$\frac{mg(16{R}^{2}+{x}^{2})}{8R}$.
(3)x=2R時(shí),完成上述運(yùn)動(dòng)推力所做的功最小,最小功為$\frac{5}{2}$mgR.
點(diǎn)評(píng) 本題要挖掘隱含的臨界條件:小球通過C點(diǎn)的最小速度為$\sqrt{gR}$,由動(dòng)能定理求解F做功,再運(yùn)用數(shù)學(xué)不等式知識(shí)求解極值.
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A. | 加速度始終增大 | B. | 加速度先增大后減小 | ||
C. | 速度先增大后減小 | D. | 速度一直減小 |
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A. | vA<vB | B. | vA>vB | C. | FA=FB | D. | FA<FB |
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A. | 重力做功衡量重力勢(shì)能的變化 | B. | 彈簧彈力做功衡量彈性勢(shì)能的變化 | ||
C. | 摩擦力做功衡量機(jī)械能的變化 | D. | 靜電力做功衡量電勢(shì)能的變化 |
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A. | 電風(fēng)扇和電動(dòng)機(jī) | B. | 洗衣機(jī)和電冰箱 | C. | 白熾燈和電烙鐵 | D. | 電解槽和電吹風(fēng) |
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