分析 (1)小滑塊始終受到重力mg和外力F作用,相當(dāng)于在一等效重力場中運動.等效重力與豎直方向夾角為37°斜向左下方.小滑塊在圓管中運動時,等效最高點為D點,小滑塊恰好能到達D點,則小滑塊在D點的速度 vD=0.從B點到D點的過程,運用動能定理可求得B點的速度,再由向心力公式求小滑塊第一次到達B點時細圓對小球的支持力,從而得到壓力.
(2)從A到B的過程,運用動能定理列式,可求得滑動摩擦力的大。
解答 解:(1)小滑塊始終受到重力mg和外力F作用,相當(dāng)于在一等效重力場中運動.
等效重力與豎直方向夾角為37°斜向左下方.小滑塊在圓管中運動時,等效最高點為D點,小滑塊恰好能到達D點,則小滑塊在D點的速度 vD=0.
從B點到D點的過程中,由動能定理得:
-FRsinβ-mgR(1+cosβ)=0-$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$
可得:vB=$\frac{3}{2}\sqrt{2gR}$
小滑塊第一次到達B點時,由牛頓第二定律得:
N-mg=m$\frac{{v}_{B}^{2}}{R}$
得:N=5.5mg
由牛頓第三定律得小滑塊對細圓管的壓力大小為:N′=N=5.5mg.
(2)從A到B的過程,運用動能定理得:mgh-F$\frac{h}{tanα}$-f$\frac{h}{sinα}$=$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$
得:f=$\frac{7mg}{20}$-$\frac{9mgR}{5h}$
答:(1)小滑塊第一次到達B點時對細圓管底壁的壓力大小是5.5mg.
(2)小滑塊與斜面間的滑動摩擦力的大小是$\frac{7mg}{20}$-$\frac{9mgR}{5h}$.
點評 正確對滑塊進行受力分析和做功分析,找出等效最高點和臨界速度是關(guān)鍵.要學(xué)會運用動能定理求解物體的速度.
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:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 此時線框的電功率為$\frac{4{B}^{2}{L}^{2}{v}^{2}}{R}$ | |
B. | 此時線框的加速度為$\frac{4{B}^{2}{L}^{2}v}{mR}$ | |
C. | 此過程通過線框截面的電荷量為$\frac{B{L}^{2}}{R}$ | |
D. | 此過程回路產(chǎn)生的電能為0.375mv2 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 在導(dǎo)線框進入磁場的過程中,感應(yīng)電流的方向為PQRS | |
B. | 當(dāng)P點經(jīng)過邊界MN時,感應(yīng)電動勢的大小為$\sqrt{2}$BLv | |
C. | 當(dāng)F點經(jīng)過邊界MN時,感應(yīng)電動勢的大小為$\frac{1}{2}$BLv | |
D. | 當(dāng)Q點經(jīng)過邊界MN時,感應(yīng)電動勢的大小為BLv |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 由軌道形狀的對稱性可知,在軌道 II上經(jīng)M點和N點時的速率相等 | |
B. | 在軌道I上運行的速率小于在軌道 III上運行的速率 | |
C. | 沿軌道 II運動到N點時的速率小于在軌道I上運行的速率 | |
D. | 沿軌道 II運動到N點時的加速度等于在軌道 III上經(jīng)N點時的向心加速度 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 力F做的功與安培力做的功的代數(shù)和等于棒的機械能的增加量 | |
B. | 力F做的功、重力所做的功與安培力做的功的代數(shù)和等于棒的動能增加量 | |
C. | 力F做的功等于棒的重力勢能的增加量與電阻R上產(chǎn)生的熱量 | |
D. | 力F做的功與安培力做的功的代數(shù)和等于電阻R上產(chǎn)生的熱量 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 功和能都是標(biāo)量,單位都是焦耳,可以相互轉(zhuǎn)化 | |
B. | 功和重力勢能都有正負,兩者的正負都與大小無關(guān) | |
C. | 動量和沖量都是矢量且單位相同,但是動量是狀態(tài)量,沖量是過程量 | |
D. | 一對相互作用力所做沖量之和一定為零,但做功之和不一定為零 |
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