题目内容
13.(1)BE的距离;
(2)A点距水平面BC的竖直高度h.
分析 (1)根据牛顿第二定律求得在D点的速度,即可由类平抛运动规律求得水平位移,进而得到距离;
(2)对A到D过程应用动能定理即可求得高度.
解答 解:(1)滑块恰好经过D点,故对滑块在D点应用牛顿第二定律可得:$mg=\frac{m{{v}_{D}}^{2}}{R}$,所以,${v}_{D}=\sqrt{gR}$;
滑块恰好经过D点后做平抛运动,故由平抛运动位移公式可得:$2R=\frac{1}{2}g{t}^{2}$,$x={v}_{D}t=\sqrt{gR}•\sqrt{\frac{4R}{g}}=2R$;
所以,BE的距离为BC-x=L-2R;
(2)滑块从A到D过程只有重力、摩擦力做功,故由动能定理可得:$mg(h-2R)-μmgL=\frac{1}{2}m{{v}_{D}}^{2}=\frac{1}{2}mgR$,所以,$h=\frac{5}{2}R+μL$;
答:(1)BE的距离为L-2R;
(2)A点距水平面BC的竖直高度h为$\frac{5}{2}R+μL$.
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.
练习册系列答案
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4.
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| B. | 物块运动到底端的过程中重力做功不相同 | |
| C. | 物块到达底端时动能相同 | |
| D. | 物块到达底端时,重力的瞬时功率相等 |
1.甲、乙两物体都在做匀速圆周运动,以下说法正确的是( )
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18.
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6.
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7.
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