分析 (1)小球恰能通過軌道的最高點B,軌道對球的彈力為零,靠重力提供向心力,根據(jù)牛頓第二定律求出小球在B點的速度大。
(2)軌道光滑,小球運動過程中只有重力做功,機械能守恒,由機械能守恒定律求出小球通過最低點A時的速度vA.
解答 解:(1)小球在B點只受重力作用,靠重力提供向心力.根據(jù)牛頓第二定律得
mg=m$\frac{{v}_{B}^{2}}{R}$
得 vB=$\sqrt{gR}$
(2)根據(jù)機械能守恒定律得
mg•2R=$\frac{1}{2}$mvA2-$\frac{1}{2}$mvB2,解得vA=$\sqrt{5gR}$
答:
(1)小球到達(dá)B點時的速度vB的大小是$\sqrt{gR}$;
(2)小球進入半圓軌道最低點A時的速度vA的大小是$\sqrt{5gR}$.
點評 解決本題的關(guān)鍵知道小球做圓周運動向心力的來源,明確最高點的臨界條件:重力等于向心力,再結(jié)合牛頓第二定律和機械能守恒定律進行分析.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | M點和P點的電場強度相等 | B. | N點和P點的電場強度相等 | ||
C. | 正電荷從M點運動到P點電勢能增加 | D. | 正電荷從M點運動到P點電勢能減小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 做正功 | B. | 做負(fù)功 | C. | 不做功 | D. | 無法判斷 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 重心一定在物體上 | B. | 重心一定在物體的幾何中心 | ||
C. | 方向總是豎直向下 | D. | 方向總是垂直向下 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | FL | B. | FLcosθ | C. | (F-Ff)L cosθ | D. | (Fcos θ-Ff)L |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 重力對物體做功為mgH | B. | 物體的重力勢能減少了mg(h+H) | ||
C. | 力對物體做的總功為零 | D. | 阻力所做的功為mgh |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 速度方向相反,在3t0時刻汽車回到出發(fā)點 | |
B. | 位移大小之比1:2 | |
C. | 平均速度之比為1:2 | |
D. | 加速度大小之比為2:1,且方向相反 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 等于10J | B. | 大于10J | C. | 小于10J | D. | 為零 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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