分析 (1)根據(jù)牛頓第二定律求出滑塊恰好到達(dá)P點(diǎn)的速度,根據(jù)速度方向與斜面AB平行,結(jié)合平拋運(yùn)動(dòng)的規(guī)律,運(yùn)用平行四邊形定則求出豎直分速度,從而得出AD離地的高度.
(2)根據(jù)平行四邊形定則求出進(jìn)入A點(diǎn)時(shí)滑塊的速度,對(duì)全過程運(yùn)用動(dòng)能定理,求出滑塊在鍋內(nèi)斜面上走過的總路程.
(3)根據(jù)牛頓第二定律分別求出P、Q的彈力,結(jié)合機(jī)械能守恒定律得出壓力差,結(jié)合最高點(diǎn)的最小速度求出壓力之差的最小值.
解答 解:(1)在P點(diǎn)有:mg=$\frac{m{v}_{p}^{2}}{2R}$
得 vP=$\sqrt{2gR}$
到達(dá)A點(diǎn)時(shí)速度方向要沿著AB,vy=vp,tanθ=$\frac{3}{4}$$\sqrt{2gR}$
所以AD離地高度為h=3R-$\frac{{v}_{y}^{2}}{2g}$=$\frac{39}{16}$R
(2)進(jìn)入A點(diǎn)滑塊的速度為 v=$\frac{{v}_{p}}{cosθ}$=$\frac{5}{4}$$\sqrt{2gR}$
假設(shè)經(jīng)過一個(gè)來回能夠回到A點(diǎn),設(shè)回來時(shí)動(dòng)能Ek,
Ek=$\frac{1}{2}$mv2-4umgcosθ8R<0
所以滑塊不會(huì)滑到A而飛出.
根據(jù)動(dòng)能定理 mg•2Rsin-umgcosθs=0-$\frac{1}{2}$mv2
得滑塊在鍋內(nèi)斜面上走過得總路程 s=$\frac{221R}{16}$
(3)設(shè)初速度、最高點(diǎn)速度分別為v1、v2
由牛二定律,在Q點(diǎn),有 F1-mg=$\frac{m{v}_{1}^{2}}{R}$
在P點(diǎn),有 F2+mg=$\frac{{mv}_{2}^{2}}{2R}$
所以F1+F2=2mg+$\frac{m(2{v}_{1}^{2}-2{v}_{2}^{2}+{v}_{2}^{2})}{2R}$
由機(jī)械能守恒有 $\frac{1}{2}$m${v}_{1}^{2}$=$\frac{1}{2}$m${v}_{2}^{2}$+mg3R
得${v}_{1}^{2}$-${v}_{2}^{2}$=6gR為定值
帶入v2的最小值$\sqrt{2gR}$得壓力差的最小值為9mg
答:(1)應(yīng)調(diào)節(jié)鍋底支架高度使斜面的A、D點(diǎn)離地高為$\frac{39}{16}$R.
(2)滑塊在鍋內(nèi)斜面上走過的總路程是$\frac{221R}{16}$.
(3)對(duì)滑塊的不同初速度,其通過最高點(diǎn)P和小圓弧最低點(diǎn)Q時(shí)受壓力之差的最小值是9mg.
點(diǎn)評(píng) 解決本題的關(guān)鍵要把握每個(gè)過程和狀態(tài)遵循的物理規(guī)律,知道通過P點(diǎn)的臨界條件,再結(jié)合平拋運(yùn)動(dòng)、動(dòng)能定理及機(jī)械能守恒、牛頓運(yùn)動(dòng)定律等基本規(guī)律解答.
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 該光在棱鏡中的折射率為$\frac{\sqrt{3}}{2}$ | |
B. | 該光在棱鏡中的折射率為$\sqrt{3}$ | |
C. | 光線離開棱鏡時(shí),離棱鏡頂端A的距離為d | |
D. | 光線離開棱鏡時(shí),離棱鏡頂端A的距離為$\sqrt{3}$d |
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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:選擇題
A. | 3.2m/s | B. | 4.2m/s | C. | 5.0m/s | D. | 6.7m/s |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 物體的動(dòng)能減少了16J | B. | 物體的機(jī)械能減少了12J | ||
C. | 物體的重力勢能增加了20J | D. | 物體克服摩擦力做功12J |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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