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動能定理的應(yīng)用如圖所示,一質(zhì)量為m的質(zhì)點在半徑為R的半球形容器中(容器固定)由靜止開始自邊緣上的A點滑下,到達最低點B時,它對容器的壓力為FN.重力加速度為g,則質(zhì)點自A滑到B的過程中,摩擦力對其所做的功為()A.R(FN-3mg)B.R(3mg-FN)C.R(FN-mg)D.R(FN-2mg)A質(zhì)量為m的金屬塊,當(dāng)初速度為V0時,在水平面上滑行的距離為s,如果將金屬塊的質(zhì)量增加為2m,初速度增加到2V0
,在同一水平面上該金屬塊滑行的距離為()A.sB.2sC.4sD.s/2C應(yīng)用動能定理解題應(yīng)注意的四點(1)動能定理中的位移和速度必須是相對于同一個參考系的,一般以地面或相對地面靜止的物體為參考系。(2)應(yīng)用動能定理的關(guān)鍵在于對研究對象進行準(zhǔn)確的受力分析及運動過程分析,并畫出運動過程的草圖,借助草圖理解物理過程之間的關(guān)系。(3)當(dāng)物體的運動包含多個不同過程時,可分段應(yīng)用動能定理求解;當(dāng)所求解的問題不涉及中間的速度時,也可以全過程應(yīng)用動能定理求解,這樣更簡便。(初末位置的確定)(4)列動能定理方程時,必須明確各力做功的正、負(fù),確實難以判斷的先假定為正功,最后根據(jù)結(jié)果加以檢驗。如圖所示,傾角θ=45°的粗糙平直導(dǎo)軌AB與半徑為R的光滑圓環(huán)軌道相切,切點為B,整個軌道處在豎直平面內(nèi)。一質(zhì)量為m的小滑塊(可以看作質(zhì)點)從導(dǎo)軌上離地面高為h=3R的D處無初速度下滑進入圓環(huán)軌道。接著小滑塊從圓環(huán)最高點C水平飛出,恰好擊中導(dǎo)軌上與圓心O等高的P點,不計空氣阻力,已知重力加速度為g。求:(1)滑塊運動到圓環(huán)最高點C時的速度大小。(2)滑塊運動到圓環(huán)最低點時對圓環(huán)軌道壓力的大小。(3)滑塊在斜面軌道BD間運動的過程中克服摩擦力做的功。變式1:把斜面去掉,讓滑塊自由下落去掉斜面,使圓弧軌道的B點與O點等高,如圖所示,使滑塊自B的正上方P點由靜止開始自由下落,滑塊沿軌道到達C時恰好對軌道沒有壓力。求PB間的高度h。變式2:使小滑塊剛好能過C點若小滑塊剛好能過C點,求滑塊與軌道AB間的動摩擦因數(shù)。遷移3:使滑塊在P點釋放滑塊從軌道的P點由靜止釋放,滑塊與粗糙導(dǎo)軌間的動摩擦因數(shù)為μ,求滑塊整個運動過程中在AB軌道上通過的總路程。如圖所示,水平絕緣光滑的軌道AB與處于豎直平面內(nèi)的半圓形絕緣光滑軌道BC平滑連接,半圓形軌道的半徑R=0.40m.在軌道所在空間存在水平向右的勻強電場,電場線與軌道所在的平面平行,電場強度E=1.0×104N/C.現(xiàn)有一電荷量q=+1.0×10﹣4C,質(zhì)量m=0.10kg的帶電體(可視為質(zhì)點),在水平軌道上的P點由靜止釋放,帶電體恰好能通過半圓形軌道的最高點C,然后落至水平軌道上的D點.取g=10m/s2.試求:
(1)帶電體在圓形軌道C點的速度大小.
(2)PB間的距離xpB
(
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