分析 (1)小球以一定速度經(jīng)過粗糙水平軌道后,再滑上豎直的光滑圓軌道,通過動能定理可求出小球在第一個圓形軌道的最高點的速度;由牛頓第二定律可算出軌道對小球的作用力.
(2)由小球恰能通過第二個圓形軌道,則由牛頓第二定律可求出最高點的速度大小,再由動能定理可求出B、C間距;
(3)根據(jù)能量守恒知由于摩擦產(chǎn)生的熱量.
解答 解:(1)設(shè)小球經(jīng)過第一個圓軌道的最高點時的速度為v1,由動能定理得:
-μmgL1-2mgR1=$\frac{1}{2}$mv12-$\frac{1}{2}$mv02 ,
代入數(shù)據(jù)解得:v1=2$\sqrt{10}$m/s;
小球在最高點受到重力mg和軌道對它的作用力F,由牛頓第二定律得:
F+mg=m$\frac{{v}_{1}^{2}}{{R}_{1}}$,
代入數(shù)據(jù)解得:F=10.0N…③
(2)設(shè)小球在第二個圓軌道的最高點的速度為v2,小球恰能通過第二圓形軌道,在最高點,由牛頓第二定律得:
mg=m$\frac{{v}_{2}^{2}}{{R}_{2}}$,
-μmg(L1+L)-2mgR2=$\frac{1}{2}$mv22-$\frac{1}{2}$mv02,
代入數(shù)據(jù)解得:L=12.5m;
(3)根據(jù)能量守恒知小球最后在水平面上停下來時由于摩擦產(chǎn)生的熱量為:Q=$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$=$\frac{1}{2}×1×1{2}^{2}$=72J
答:(1)小球在經(jīng)過第一個圓形軌道的最高點時,軌道對小球作用力的大小為10N;
(2)如果小球恰能通過第二圓形軌道,B、C間距L應(yīng)是12.5m;
(3)在水平面上停下來時由于摩擦產(chǎn)生的熱量為72J.
點評 選取研究過程,運用動能定理解題.動能定理的優(yōu)點在于適用任何運動包括曲線運動.知道小球恰能通過圓形軌道的含義以及要使小球不能脫離軌道的含義.
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. | 加速度先減小后增大 | |
B. | Q的電勢能逐漸減小,機械能逐漸增大 | |
C. | Q和P的電勢能和重力勢能之和逐漸減小 | |
D. | Q和P的電勢能和動能之和逐漸增大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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A. | 正點電荷A在金屬板B內(nèi)部產(chǎn)生的電場強度為零 | |
B. | D點的電場強度大于E點的電場強度 | |
C. | D、C兩點間的電勢差大于C、E兩點間的電勢差 | |
D. | 只在電場力作用下,電子從E點沿直線運動到D點,電子在CD段動能的變化小于在CE段動能的變化 |
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