分析 (1)恰好經(jīng)過最高點時,重力恰好充當(dāng)向心力,根據(jù)向心力公式可求得C點時的速度;
(2)根據(jù)牛頓第二定律求出最高點的最小速度,根據(jù)動能定理求出B點的最小速度,從而通過牛頓第二定律求出最低點B的最小支持力,得出賽車對半圓軌道B點的最小壓力.
(3)抓住功率不變,根據(jù)水平面上的運動運用動能定理,求出電動機(jī)工作的最少時間.
解答 解:(1)當(dāng)賽車恰好過C點時,由牛頓第二定律
有:mg=m$\frac{{v}_{C}^{2}}{R}$
解得vC=$\sqrt{gR}$=$\sqrt{10×0.4}$=2m/s
(2)對賽車從B到C由機(jī)械能守恒定律得:
$\frac{1}{2}$mvB2=$\frac{1}{2}$mvB2+mg•2R
賽車在B處有:FN-mg=m$\frac{{v}_{B}^{2}}{R}$
解得:F=6mg=6×5=30N.
由牛頓第三定律知,對軌道的壓力大小等于30N
(3)對賽車從A到B由動能定理得:
Pt-FfL=$\frac{1}{2}$mvB2
解得:t=4.5s
答:(1)要使賽車能通過C點完成比賽,通過C點的速度至少為2m/s;
(2)賽車恰能完成比賽時,在半圓軌道的B點時對軌道的壓力是30N;
(3)要使賽車完成比賽,電動機(jī)從A到B至少工作4.5s.
點評 本題考查了動能定理與圓周運動的綜合,知道最高點的臨界情況,以及最低點向心力的來源,結(jié)合牛頓第二定律和動能定理綜合求解,難度不大.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 僅當(dāng)讀卡機(jī)發(fā)射電磁波的頻率與IC卡內(nèi)部接收電路的頻率相等時,IC卡才能有效工作 | |
B. | 若讀卡機(jī)發(fā)射的電磁波頻率偏離IC卡內(nèi)部接收頻率,則IC卡中不會接收到電磁波 | |
C. | IC卡只能接收讀卡機(jī)發(fā)射的電磁波,而不能向讀卡機(jī)傳輸自身的數(shù)據(jù)信息 | |
D. | IC卡工作所需要的能量來源于卡內(nèi)的電池 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 能到達(dá)正對岸 | |
B. | 渡河的時間不可能少于50 s | |
C. | 船頭垂直河岸航行,它的位移大小為150 m | |
D. | 以最短位移渡河時,位移大小大于150 m |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 研究繞地球的運行軌道飛行時的航天飛機(jī) | |
B. | 從北京開往上海的一列列車 | |
C. | 地面上被翻轉(zhuǎn)著移動的木箱,研究箱子的一個角的運動軌跡 | |
D. | 研究行駛中的汽車后輪邊緣運動軌跡時的汽車車輪 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 曲線運動也可以是速度不變的運動 | B. | 速率不變的曲線運動是勻速運動 | ||
C. | 曲線運動一定是加速度變化的運動 | D. | 變速運動不一定是曲線運動 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 牛頓發(fā)現(xiàn)了行星的運動規(guī)律 | |
B. | 開普勒發(fā)現(xiàn)了萬有引力定律 | |
C. | 卡文迪許第一次在實驗室里測出了萬有引力常量 | |
D. | 牛頓發(fā)現(xiàn)了海王星和冥王星 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 做曲線運動的物體速度方向必定變化 | |
B. | 速度變化的運動必定是曲線運動 | |
C. | 加速度恒定的運動不可能是曲線運動 | |
D. | 加速度變化的運動必定是曲線運動 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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