分析 (1)物塊恰好能通過圓形軌道最高點(diǎn)時,由重力提供向心力,由牛頓第二定律求得最高點(diǎn)的臨界速度,再根據(jù)機(jī)械能守恒定律求解.
(2)以物塊為研究對象,根據(jù)牛頓第二定律求出最高點(diǎn)的速度,再機(jī)械能守恒求解H.
解答 解:(1)設(shè)從高度h1處開始下滑,恰能以v1通過圓周軌道最高點(diǎn).
在圓軌道最高點(diǎn)有:mg=m$\frac{{v}_{1}^{2}}{R}$…①
由機(jī)械能守恒得:mgh1=mg•2R+$\frac{1}{2}$mv12…②
由①②式得:h1=2.5R,所以高度h至少要2.5R.
(2)設(shè)從高度h2處開始下滑,過圓周最高點(diǎn)時速度為v2,滑塊在最高點(diǎn)與軌道間的壓力是5mg,
在最高點(diǎn)由牛頓第二定律得:5mg+mg=m$\frac{{v}_{2}^{2}}{R}$…③
由機(jī)械能守恒定律得:mgH=mg•2R+$\frac{1}{2}$mv22…④
由③④式得:H=5R;
所以物塊初始位置相對圓形軌道底部的高度H應(yīng)滿足:2.5R≤H≤5R.
答:(1)h≥2.5R時物塊能通過圓形軌道最高點(diǎn);
(2)物塊初始位置相對圓形軌道底部的高度H應(yīng)滿足2.5R≤H≤5R.
點(diǎn)評 解決本題的關(guān)鍵要明確圓周運(yùn)動最高點(diǎn)的臨界條件:重力等于向心力.對于軌道光滑的情形,往往根據(jù)機(jī)械能守恒定律求高度.
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 這是光的干涉現(xiàn)象,圓環(huán)中心為亮斑 | |
B. | 這是光的干涉現(xiàn)象,圓環(huán)中心為暗斑 | |
C. | 這是光的衍射現(xiàn)象,圓環(huán)中心為亮斑 | |
D. | 這是光的衍射現(xiàn)象,圓環(huán)中心為暗斑 |
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科目:高中物理 來源: 題型:實(shí)驗(yàn)題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 經(jīng)過相同的時間,衛(wèi)星1通過的路程最大 | |
B. | 三顆衛(wèi)星中,衛(wèi)星1的質(zhì)量最大 | |
C. | 三顆衛(wèi)星中,衛(wèi)星1的加速度最大 | |
D. | 衛(wèi)星3的周期小于24小時 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 質(zhì)量大的滑行距離長 | B. | 質(zhì)量小的滑行距離長 | ||
C. | 質(zhì)量大的滑行時間長 | D. | 質(zhì)量小的滑行時間長 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | vA:vB=2:1 | B. | vA:vB=1:1 | C. | vB:vC=1:2 | D. | aA:ac=1:2 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 第一宇宙速度又叫環(huán)繞速度 | |
B. | 第一宇宙速度跟衛(wèi)星的質(zhì)量無關(guān) | |
C. | 第一宇宙速度跟地球的半徑無關(guān) | |
D. | 發(fā)射離地面越高的衛(wèi)星需要的發(fā)射速度越大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | C的向心加速度最大 | |
B. | B所受靜摩擦力最小 | |
C. | 當(dāng)圓盤轉(zhuǎn)速逐漸增大時,A比B先開始滑動 | |
D. | 當(dāng)圓盤轉(zhuǎn)速逐漸增大時,C比B先開始滑動 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 所有符合能量守恒定律的宏觀過程都能真的發(fā)生 | |
B. | 懸浮在液體中的固體微粒越小,布朗運(yùn)動就越明顯 | |
C. | 機(jī)械能可以全部轉(zhuǎn)化為內(nèi)能,而內(nèi)能無法全部用來做功以轉(zhuǎn)換成機(jī)械能 | |
D. | 氣體向真空的自由膨脹是可逆的 | |
E. | 一定溫度下,飽和蒸汽的壓強(qiáng)是一定的 |
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