分析 (1)由动能定理可以求出滑块到达A点时的速度.
(2)由机械能守恒定律或动能定理求出滑块到达B点时的速度;
(3)滑块做圆周运动,由牛顿第二定律求出滑块受到轨道的压力.
解答 解:(1)滑块从开始运动到到达A点过程,
由动能定理得:FL-μmgL=$\frac{1}{2}$mvA2-0,解得:vA=10m/s;
(2)滑块从A到B过程机械能守恒,由机械能守恒定律得:
$\frac{1}{2}$mvA2=$\frac{1}{2}$mvB2+mg•2R,解得:vB=2$\sqrt{15}$m/s;
(3)在B点,由牛顿第二定律得:
FN+mg=m$\frac{{v}_{B}^{2}}{R}$,解得:FN=25N;
答:(1)滑块从水平轨道到达A点时的速度为10m/s;
(2)滑块到达B点的速度为2$\sqrt{15}$m/s;
(2)滑块在B受到的轨道的压力大小为25N.
点评 本题考查了求速度与压力问题,分析清楚滑块的运动过程是解题的关键;分析清楚滑块运动过程,应用动能定理、牛顿第二定律律即可正确解题.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 影子在x轴上的x-t图 | B. | 影子在x轴上的v-t图 | ||
| C. | 影子在y轴上的x-t图 | D. | 影子在y轴上的v-t图 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 第一宇宙速度是人造卫星绕月球运动的最大速度 | |
| B. | 第一宇宙速度是人造卫星绕地球运动的最小速度 | |
| C. | 第一宇宙速度是人造卫星的最小发射速度 | |
| D. | 第一宇宙速度是人造卫星在近地轨道上运动的速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 物体加速度大小为2 m/s2 | B. | 4s内F做功为80J | ||
| C. | 4s末F的功率大小为21W | D. | 4s内F做功的平均功率为21W |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 甲的角速度最大,乙的线速度最小 | |
| B. | 丙的角速度最小,甲的线速度最大 | |
| C. | 三个物体的角速度、周期和线速度都相等 | |
| D. | 三个物体的角速度、周期一样,丙线速度最大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 角速度确定时半径越大线速度越小 | B. | 半径确定时角速度越大线速度越小 | ||
| C. | 线速度确定时半径越大角速度越小 | D. | 无论半径大小周期越小角速度越小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 爱因斯坦认为在真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的 | |
| B. | 哥白尼提出了“地心说” | |
| C. | 德国天文学家开普勒发现了行星运动定律 | |
| D. | 英国物理学家牛顿总结出了万有引力定律 |
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