- 高考物理基础力学大题
高考物理基础力学大题通常包括以下几种类型:
1. 连接体问题:这类题目通常涉及到多个物体之间的相互作用,需要应用牛顿运动定律和运动学公式进行求解。
2. 摩擦力问题:这类题目通常涉及到物体在接触面之间由于摩擦力而产生的运动和受力情况,需要应用摩擦力公式和牛顿运动定律进行求解。
3. 绳子和杆问题:这类题目通常涉及到绳子和杆的拉伸和弯曲,需要应用胡克定律和牛顿运动定律进行求解。
4. 圆周运动问题:这类题目通常涉及到物体在圆周上做匀速圆周运动的情况,需要应用牛顿运动定律和圆周运动公式进行求解。
5. 碰撞问题:这类题目通常涉及到两个物体在极短的时间内的相互作用,需要应用动量守恒定律和能量守恒定律进行求解。
总之,高考物理基础力学大题主要涉及到物体的受力分析、运动学公式的应用、牛顿运动定律、动量守恒定律、能量守恒定律等知识点的综合应用。考生在备考时,需要加强对这些知识点的理解和掌握,提高自己的解题能力。
相关例题:
(1)小球在圆形轨道的最顶端时对轨道的压力是多少?
(2)小球从圆形轨道的顶端滑到最底端的过程中,重力做的功是多少?
(3)小球从圆形轨道的顶端滑到最底端的过程中,重力势能的变化量是多少?
【分析】
(1)小球在圆形轨道的最顶端时,受到重力和轨道的支持力。根据牛顿第二定律,有:$F_{合} = F_{N} - mg = m\frac{v^{2}}{R}$
其中$F_{N}$为轨道对小球的弹力,$v$为小球的速度。解得$F_{N} = mg + m\frac{v^{2}}{R}$
根据牛顿第三定律,小球对轨道的压力大小为$F_{N}^{\prime} = F_{N} = mg + m\frac{v^{2}}{R}$
(2)小球从圆形轨道的顶端滑到最底端的过程中,重力做功为:$W_{G} = mgh = mgR$
其中$h$为小球下降的高度。
(3)小球从圆形轨道的顶端滑到最底端的过程中,重力势能的变化量为:$\Delta E_{P} = - W_{G} = - mgR$
其中$\Delta E_{P}$为重力势能的变化量,负号表示重力势能减少了。
【解答】
(1)小球对轨道的压力大小为$mg + m\frac{v^{2}}{R}$
(2)重力做功为$mgR$
(3)重力势能的变化量为$- mgR$
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