分析 (1)對物塊從A到C過程應用動能定理求出它到C點的速度,在C點物塊做圓周運動,由牛頓第二定律求出軌道的支持力,然后由牛頓第三定律求出對軌道的壓力.
(2)物塊恰好到達D點時重力提供向心力,應用牛頓第二定律求出到達D點的速度,然后應用動能定理求出s的最小值.
解答 解:(1)從A到C過程,由動能定理得:
mgssinθ-μmgcosθ•s+mgR(1-cosθ)=$\frac{1}{2}$mvC2-0,
在C點,由牛頓第二定律得:F-mg=m$\frac{{v}_{C}^{2}}{R}$,
代入數據解得:F=58N,
由牛頓第三定律可知,物塊第一次到達C時對軌道的壓力:F′=F=58N,方向:豎直向下;
(2)物塊恰好到達D點重力提供向心力,由牛頓第二定律得:mg=m$\frac{{v}_{D}^{2}}{R}$,
從A到D過程,由動能定理得:mgsminsinθ+mgR(1-cosθ)-mg•2R-μmgcosθ•s=$\frac{1}{2}$mvD2-0,
代入數據解得:smin=2.1m;
答:(1)若s=2m,小物塊第一次經過C點時對軌道的壓力大小為58N,方向豎直向下;
(2)若物塊能沿軌道到達D點,s的最小值為2.1m.
點評 本題考查了求壓力、求距離問題,分析清楚物體運動過程是解題的前提與關鍵,應用動能定理與牛頓第二定律可以解題,解題時注意物體做圓周運動臨界條件的應用.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 物體從A點沿不同的路徑運動到B點,重力勢能的變化相同 | |
B. | 物體在重力和彈力作用下做勻速運動,物體的重力勢能一定不變 | |
C. | 重力對物體做正功,物體的重力勢能增加 | |
D. | 重力對物體做的功,等于物體的重力勢能 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | k$\frac{Q}{{r}^{2}}$-k$\frac{Q}{{R}^{2}}$ 向左 | B. | k$\frac{Q}{{r}^{2}}$+k$\frac{Q}{{R}^{2}}$ 向右 | C. | 0 | D. | k$\frac{Q}{{r}^{2}}$ 向右 |
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 從M到N的過程中,電場力對小物體先做負功后做正功 | |
B. | 從N到M和M到N的過程中摩擦產生的熱量相等 | |
C. | 小物體上升的最大高度為$\frac{{{V}_{1}}^{2}+{{V}_{2}}^{2}}{4g}$ | |
D. | 從N到M的過程中,小物體受到的摩擦力和電場力均是先增大后減小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 小球在0點電勢能最小 | |
B. | 等量同種正點電荷在E、F兩點場強相同 | |
C. | E到O點過程中,等量同種正點電荷的場強逐漸減小 | |
D. | 小球在運動過程中的合外力大小始終為μ0mg |
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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. | 從圖象知乙車初速度是2 m/s | |
B. | 甲車的加速度是1m/s2 | |
C. | 相遇前兩車的最大距離是3 m | |
D. | 從乙車開始運動經過2 s后兩車相遇 |
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