分析 (1)小球在最高點剛好由重力提供向心力時,速度最小,由牛頓第二定律可求出.
(2)A點到D點過程,只有重力對小球做功,其機械能守恒,根據(jù)機械能守恒即可求出A點的最小高度.
(3)從C到D由動能定理求出C點小球速度,在C點對小球由牛頓第二定律求出軌道對小球得支持力.
解答 解:(1)小球在斜槽軌道AB上受到重力和支持力作用,合力為重力沿斜面向下的分力,由牛頓第二定律得:
mgsin37°=ma,
a=gsin37°=10×0.6=6.0m/s2
(2)小球要在豎直圓軌道運動過程中不脫離軌道最高點D,速度至少為vD,根據(jù)牛頓第二定律得:
$mg=m\frac{{v}_{D}^{2}}{R}$
vD=$\sqrt{gR}$…①
要使小球從A點到F點的全過程不脫離軌道,只要在D點不脫離軌道即可.由機械能守恒定律得:
$mg(h-2R)=\frac{1}{2}mv_D^2$…②
解①②得A點距離最低點的豎直高度h至少為:
$h=\frac{v_D^2}{2g}+2R=\frac{1}{2}R+2R=2.5×0.4m=1.0$m
(3)從C到D由動能定理的:$-mg•2R=\frac{1}{2}mv_D^2-\frac{1}{2}mv_C^2$…③
在C點對小球由牛頓第二定律得:${F_N}-mg=m\frac{v_C^2}{R}$…④
聯(lián)解①③④得軌道對小球得支持力:FN=6mg=6N
由牛頓第三定律得小球在C點時小球?qū)壍赖膲毫Υ笮?N,方向豎直向上
答:(1)小球在光滑斜軌AB上運動的過程中加速度的大小為6m/s2;
(2)要使小球在運動的全過程中不脫離軌道,A點距離最低點的豎直高度h至少1m.
(3)在C點時小球?qū)壍赖膲毫Υ笮?N,方向豎直向上.
點評 本題主要是機械能守恒定律和向心力知識的綜合應(yīng)用.關(guān)鍵要分析臨界狀態(tài),挖掘小球到達最高點時的臨界條件.同時要注意圓軌道的模型與細繩拴球的模型相似,但桿子模型不同.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 黑體輻射電磁波的強度按波長的分布只與黑體的溫度有關(guān) | |
B. | 黑體熱輻射強度的極大值隨溫度的升高向波長較大的方向移動 | |
C. | 物質(zhì)波和光波都是概率波 | |
D. | 黑體輻射實驗規(guī)律告訴我們能量是連續(xù)變化的 | |
E. | 紫外線照射到金屬鋅板表面時能夠光電效應(yīng),則當(dāng)增大紫外線的照射強度時,從鋅板表面逸出的光電子的最大初動能也隨之增大 | |
F. | 康普頓效應(yīng)表明光子除了能量之外還具有動量,揭示了光的波動性 | |
G. | 德布羅意在愛因斯坦光子說的基礎(chǔ)上提出物質(zhì)波的概念,認為一切物體都具有波粒二象性 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 有摩擦力時比無摩擦力時F做的功多 | |
B. | 有摩擦力時比無摩擦力時F做的功少 | |
C. | 物體加速運動時比減速運動時F做的功多 | |
D. | 物體無論是加速、減速還是勻速,力F做的功一樣多 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 速度不變,質(zhì)量變?yōu)樵瓉淼?倍 | |
B. | 質(zhì)量不變,速度變?yōu)樵瓉淼?倍 | |
C. | 質(zhì)量變?yōu)?倍,速度變?yōu)樵瓉淼?\sqrt{2}$倍 | |
D. | 速度變?yōu)樵瓉淼?倍,質(zhì)量變?yōu)樵瓉淼?\sqrt{2}$倍 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 地球同步衛(wèi)星只能定點在赤道的正上方,質(zhì)量不同的同步衛(wèi)星軌道半徑都相同 | |
B. | 軌道半徑都相同,以第一宇宙速度運行 | |
C. | 上式中a是地球半徑,b是同步衛(wèi)星繞地心運動的周期,C是同步衛(wèi)星的加速度 | |
D. | 上式中a是地球半徑,b是同步衛(wèi)星繞地心運動的周期,C是地球表面的重力加速度 |
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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:選擇題
A. | 小球的最大位移是10 cm | |
B. | 只有在B、C兩點時,小球的振幅是5cm,在O點時,小球的振幅是0 | |
C. | 無論小球在任何位置,它的振幅都是5cm | |
D. | 從任意時刻起,一個周期內(nèi)小球經(jīng)過的路程都是10cm |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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