分析 (1)对物块在C点应用牛顿第二定律求得速度,然后由机械能守恒求得高度h;
(2)根据机械能守恒求得在B的速度,然后进行受力分析,根据向心力公式求得支持力.
解答 解:(1)对物块在C点应用牛顿第二定律可得:$mg=\frac{m{{v}_{C}}^{2}}{R}$
物块从A到C的运动过程只有重力做功,故机械能守恒,则有:$mg(h-2R)=\frac{1}{2}m{{v}_{C}}^{2}=\frac{1}{2}mgR$,所以,$h=\frac{5}{2}R$;
(2)物块从A到B运动过程只有重力做功,故机械能守恒,则有:$mg(h-R)=\frac{1}{2}m{{v}_{B}}^{2}$;
所以,对物块进行受力分析可知:小物块运动到圆轨道的与圆心等高的B点时轨道的支持力指向圆心,支持力做向心力,故有${F}_{N}=\frac{m{{v}_{B}}^{2}}{R}=3mg$;
答:(1)小物块开始下滑的位置A点距水平面的高度h为$\frac{5}{2}R$.
(2)小物块运动到圆轨道的与圆心等高的B点时轨道的支持力为3mg.
点评 经典力学问题一般先对物体进行受力分析,求得合外力及运动过程做功情况,然后根据牛顿定律、动能定理及几何关系求解.
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| A. | ml2ω2 | B. | mlω | C. | ml2ω | D. | mlω2 |
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| A. | 4kg•m/s,方向与原运动方向相反 | B. | 1kg•m/s,方向与原运动方向相同 | ||
| C. | 4kg•m/s,方向与原运动方向相同 | D. | 1kg•m/s,方向与原运动方向相反 |
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| A. | 10V | B. | 20V | C. | 15V | D. | 14.1V |
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| A. | b绳拉力不可能为零 | |
| B. | a绳的拉力随角速度的增大而增大 | |
| C. | 当角速度ω>$\sqrt{\frac{g}{ltanθ}}$,b绳将出现拉力 | |
| D. | 若b绳突然被剪断,则a绳的拉力一定发生变化 |
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