分析 (1)物塊在內(nèi)軌道做圓周運動,在最高點有臨界速度,則mg=m$\frac{{v}^{2}}{R}$,根據(jù)機械能守恒定律,求出E點的速度,根據(jù)機械能守恒定律求出C點的速度.
(2)同理根據(jù)機械能守恒定律求出D點的速度,然后求出支持力大小即可
(3)根據(jù)動能定理即可求出克服摩擦力做功
(4)根據(jù)平拋運動的規(guī)律判定即可
解答 解:(1)恰好能通過軌道最高點E
則mg=m$\frac{{v}^{2}}{R}$,得v=2m/s
由機械能守恒定律得
$\frac{1}{2}m{v}^{2}+mg(R+Rcos60°)$=$\frac{1}{2}m{v}_{C}^{2}$
解得:vc=4m/s
(2)由機械能守恒定律得
$\frac{1}{2}m{v}^{2}$+mg•2R=$\frac{1}{2}m{{v}_{D}}^{2}$
又F-mg=$m\frac{{v}_{D}^{2}}{R}$
聯(lián)立解得:F=3.5N
(3)因為vc=4m/s,方向與水平方向成60°
所以得:水平分速度vx=4×sin30°=2m/s
vy=4×cos30°=2$\sqrt{3}$m/s
由動能定理得
$\frac{1}{2}m{{v}_{x}}^{2}-\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$=-wf
解得:wf=0.1125J
(4)由vy=4×cos30°=2$\sqrt{3}$m/s
得h=$\frac{{v}_{y}^{2}}{2g}$=0.6m
由于E點與B點等高,故不能回到桌面.
答:(1)小鋼球通過C點時的速度的大小4m/s;
(2)小鋼球通過D點時所受軌道的支持力大小3.5N;
(3)小鋼球在桌面上運動時克服阻力所做的功0.1125J;
(4)小鋼球從圓軌道上的E點飛出后不能落回桌面
點評 此題考查圓周運動、平拋運動以及動能定理和機械能守恒的應(yīng)用,注意機械能守恒定律應(yīng)用的條件,分析出物體的運動狀態(tài)然后求解會比較簡單.
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 壓強 | B. | 分子平均速率 | C. | 分子平均動能 | D. | 氣體的密度 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | $\frac{1}{2}$m(v${\;}_{0}^{2}$-v0v) | B. | mv0(v0-v) | C. | $\frac{m({v}_{0}-v)vd}{2s}$ | D. | $\frac{m({v}_{0}-v)}{S}$vd |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 小球的機械能守恒 | |
B. | 小球接觸彈簧的瞬間速度達到最大值 | |
C. | 由于彈簧的彈力對小球做負功,所以彈性勢能一直減小 | |
D. | 小球的加速度先減小后增大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | x軸表示拖動硬紙板的速度 | |
B. | y軸表示注射器離最低點的高度 | |
C. | 注射器振動的周期先變大后變小 | |
D. | 勻速拖動硬紙板移動距離L的時間等于注射器揮動的周期 |
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