分析 (1)B到C過程機械能守恒,由此求得在C的速度,即可由牛頓第二定律求得支持力,最后由牛頓第三定律求得壓力;
(2)對B到D過程應(yīng)用動能定理即可求得動摩擦因數(shù);
(3)通過牛頓第二定律求得在A的速度,然后應(yīng)用動能定理即可求得初始動能.
解答 解:(1)小滑塊在光滑半圓軌道上運動只有重力做功,故機械能守恒;
設(shè)小滑塊到達(dá)C點時的速度為vC,根據(jù)機械能守恒定律得:$mgR=\frac{1}{2}m{{v}_{c}}^{2}$;
設(shè)小滑塊到達(dá)C點時圓軌道對它的支持力為FN,根據(jù)牛頓第二定律得:${F}_{N}-mg=\frac{m{{v}_{c}}^{2}}{R}=2mg$;
所以,根據(jù)牛頓第三定律,小滑塊到達(dá)C點時,對圓軌道壓力的大小N=FN=3mg;
(2)小滑塊從B到D的過程中只有重力、摩擦力做功,根據(jù)動能定理得:mgR-5μmgR=0,所以,μ=0.2;
(3)根據(jù)題意,小滑塊恰好能通過圓軌道的最高點A,設(shè)小滑塊到達(dá)A點時的速度為vA,此時重力提供向心力,根據(jù)牛頓第二定律得:$mg=\frac{m{{v}_{A}}^{2}}{R}$;
小滑塊從D到A的過程中只有重力、摩擦力做功,根據(jù)動能定理得:$-5μmgR-2mgR=\frac{1}{2}m{{v}_{A}}^{2}-{E}_{k}$;
所以,${E}_{k}=\frac{1}{2}m{{v}_{A}}^{2}+2mgR+5μmgR=\frac{7}{2}mgR$;
答:(1)小滑塊到達(dá)C點時對圓軌道壓力N的大小為3mg;
(2)小滑塊與水平軌道間的動摩擦因數(shù)μ為0.2;
(3)現(xiàn)使小滑塊在D點獲得一初動能Ek,使它向左運動沖上圓軌道,恰好能通過最高點A,則小滑塊在D點獲得的初動能Ek為$\frac{7}{2}mgR$.
點評 經(jīng)典力學(xué)問題一般先對物體進(jìn)行受力分析,求得合外力及運動過程做功情況,然后根據(jù)牛頓定律、動能定理及幾何關(guān)系求解.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 僅減少筆芯中的油,則筆彈起的高度將變小 | |
B. | 僅增大彈簧的勁度系數(shù),則筆彈起的高度將變小 | |
C. | 若筆的總質(zhì)量一定,外殼質(zhì)量越大筆彈起的高度越大 | |
D. | 筆彈起的過程中,彈簧釋放的彈性勢能等于筆增加的重力勢能 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 牛頓提出了行星運動的三大定律 | |
B. | 伽利略用“月-地檢驗”證實了萬有引力定律的普適性 | |
C. | 水平飛行的子彈擊穿一塊原來靜止在光滑水平面上的木塊,因為子彈穿透木塊的過程中受到阻力作用,所以子彈和木塊組成的系統(tǒng)總動量不守恒 | |
D. | 物體在恒力作用下可以做曲線運動 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | ν2:ν3=27:32 | |
B. | 被氫原子吸收的光子能量為 h(ν1+ν2+ν3) | |
C. | 用光子能量為h(ν1+ν2)的單色光照身處于基態(tài)的氫原子,可以使氫原子電離 | |
D. | ν1、ν2、ν3 三種頻率的光子對應(yīng)的波長分別為λ1、λ2、λ3,則有λ1=λ2+λ3 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 重力做功360J | B. | 阻力做功400J | C. | 支持力做功40J | D. | 合外力做功40J |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 該氫原子最多可以輻射3種不同頻率的光子 | |
B. | 該氫原子一定可以輻射6種不同頻率的光子 | |
C. | 該氫原子可能輻射的光子中頻率最大的光子能量為-$\frac{15A}{16}$ | |
D. | 該氫原子可能輻射的光子中頻率最大的光子能量為$\frac{15A}{16}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 電磁波傳播不需要介質(zhì),機械波傳播需要介質(zhì) | |
B. | 電磁波在任何介質(zhì)中傳播速率都相同,機械波在同一種介質(zhì)中傳播速率都相同 | |
C. | 電磁波和機械波都能發(fā)生干涉 | |
D. | 電磁波與機械波都不能發(fā)生衍射 |
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