2.如圖所示,在豎直平面內(nèi)固定有兩個很靠近的同心圓形軌道,外圓ABCD光滑,內(nèi)圓A′的上半部分B′C′D′粗糙,下半部分B′A′D′光滑.一質(zhì)量m=0.2kg的小球從軌道的最低點(diǎn)A處以初速度v0向右運(yùn)動,球的直徑略小于兩圓間距,球運(yùn)動的軌道半徑R=0.2m,取g=10m/s2
(1)若要使小球始終緊貼著外圓做完整的圓周運(yùn)動,初速度v0至少為多少?
(2)若v0=3m/s,經(jīng)過一段時間小球到達(dá)最高點(diǎn),內(nèi)軌道對小球的支持力FC=2N,則小球在這段時間內(nèi)克服摩擦力做的功是多少?
(3)若v0=3.1m/s,經(jīng)過足夠長的時間后,小球經(jīng)過最低點(diǎn)A時受到的支持力為多少?小球在整個運(yùn)動過程中減少的機(jī)械能是多少(保留三位有效數(shù)字)?

分析 (1)緊貼外圓做圓周運(yùn)動,在最高點(diǎn)的臨界情況是重力提供向心力,根據(jù)牛頓第二定律結(jié)合機(jī)械能守恒定律求出初速度的最小值.
(2)根據(jù)牛頓第二定律求出最高點(diǎn)的速度大小,根據(jù)動能定理求出克服摩擦力做功的大。
(3)經(jīng)足夠長時間后,小球在下半圓軌道內(nèi)做往復(fù)運(yùn)動,根據(jù)動能定理和牛頓第二定律求出最低點(diǎn)小球所受的支持力大小,根據(jù)能量守恒求出損失的機(jī)械能.

解答 解:(1)在最高點(diǎn)C,重力恰好充當(dāng)向心力,由牛頓第二定律得:mg=m$\frac{{v}_{C}^{2}}{R}$,
從A到C機(jī)械能守恒,由機(jī)械能守恒定律得:
2mgR=$\frac{1}{2}$mv02-$\frac{1}{2}$mvC2
解得:v0=$\sqrt{10}$m/s;
(2)在最高點(diǎn),由牛頓第二定律得:mg-FC=m$\frac{v{′}_{C}^{2}}{R}$,
解得:vC′=0,
從A到C,由動能定理得:-2mgR-Wf=0-$\frac{1}{2}$mv02,
解得:Wf=0.1J;
(3)由于v0=3.1m/s<$\sqrt{10}$m/s,在上半圓周運(yùn)動過程的某階段,
小球?qū)?nèi)圓軌道間有彈力,由于摩擦作用,機(jī)械能將減。(jīng)足夠長時間后,小球?qū)H在下半圓軌道內(nèi)做往復(fù)運(yùn)動.設(shè)此時小球經(jīng)過最低點(diǎn)的速度為vA,受到的支持力為FA,由動能定理得:
mgR=$\frac{1}{2}$mvA2
由牛頓第二定律得:FA-mg=m$\frac{{v}_{A}^{2}}{R}$,
解得:FA=6N,
整個運(yùn)動過程中小球減少的機(jī)械能為:
△E=$\frac{1}{2}$mv02-mgR,
解得:△E=0.561J;
答:(1)若要使小球始終緊貼著外圓做完整的圓周運(yùn)動,初速度v0至少為$\sqrt{10}$m/s;
(2)若v0=3m/s,經(jīng)過一段時間小球到達(dá)最高點(diǎn),內(nèi)軌道對小球的支持力FC=2N,則小球在這段時間內(nèi)克服摩擦力做的功是0.1J;
(3)若v0=3.1m/s,經(jīng)過足夠長的時間后,小球經(jīng)過最低點(diǎn)A時受到的支持力為6N,小球在整個運(yùn)動過程中減少的機(jī)械能是0.561J.

點(diǎn)評 本題綜合考查了動能定理、牛頓第二定律和機(jī)械能守恒定律,綜合性較強(qiáng),關(guān)鍵是理清運(yùn)動過程,抓住臨界狀態(tài),運(yùn)用合適的規(guī)律進(jìn)行求解.

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A.tA>tB>tC
B.三把刀在擊中板時動能相同
C.三把刀中初動能最大的是從A處飛出的刀
D.三把刀中初速度與水平方向夾角最大的是從A處飛出的刀

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11.如圖所示電路中,電壓U=12V保持不變,R1=3Ω,R2=6Ω,電流表A的內(nèi)阻為1Ω.
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