分析 (1)根據(jù)機械能守恒定律或動能定理,求解小球通過B點的速度.
(2)小球通過B點時,由重力和軌道的支持力的合力提供向心力,根據(jù)牛頓第二定律求出小球通過B點時支持力的大小.
(3)小球離開B點后做平拋運動,由平拋運動的規(guī)律求解水平距離x.
解答 解:(1)小球從A到B,只有重力做功,機械能守恒,則得:
mgR=$\frac{1}{2}$mvB2
解得:vB=$\sqrt{2gR}$=$\sqrt{2×10×1.25}$m/s=5m/s
(2)小球通過B點時,由重力和軌道的支持力的合力提供向心力,由牛頓第二定律知:FN-mg=m$\frac{{v}_{B}^{2}}{R}$
可得:FN=m(g+$\frac{{v}_{B}^{2}}{R}$)=3mg=3×1×10N=30N
由牛頓第三定律可知,小球對B點的壓力為30N;
(3)物塊從B點到C點做平拋運動,則有:
豎直方向 h=$\frac{1}{2}$gt2
水平方向 x=vBt
聯(lián)立得:x=vB$\sqrt{\frac{2h}{g}}$=5×$\sqrt{\frac{2×0.8}{10}}$m=2m
答:
(1)小球從B點拋出時的速度大小為5m/s;
(2)小球在圓弧軌道底端B點受到的支持力大小為30N;
(3)小球落地點C距離拋出點B的水平距離x為2m.
點評 本題是圓周運動和平拋運動的綜合,關鍵是明確每個過程中小球的運動規(guī)律,在圓周運動過程中,根據(jù)機械能守恒或動能定理求速度,再根據(jù)牛頓第二定律求力是基本方法,對于平拋運動,要掌握運動的分解法和運動學基本公式.
科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | A球從面1到面2的速度變化等于B球從面1到面2的速度變化 | |
B. | A球從面1到面2的速率變化等于B球從面1到面2的速率變化 | |
C. | A球從面1到面2的速率變化大于B球從面1到面2的速率變化 | |
D. | A球從面1到面2的動能變化大于B球從面1到面2的動能變化 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 0-tb段火箭是上升的,tb-tc段火箭是下落的 | |
B. | tb時刻火箭離地面最遠 | |
C. | tc時刻火箭離地面最遠 | |
D. | 0-ta段火箭的加速度大于ta-tb段 |
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科目:高中物理 來源:2016-2017學年湖北省等四校高一上期中聯(lián)考物理試卷(解析版) 題型:簡答題
A、B兩輛汽車在筆直的公路上同向行駛,當B車在A車前28 m 處時,B車速度為4 m/s,且以2 m/s2的加速度做勻加速運動;經(jīng)過一段時間后,B車加速度突然變?yōu)榱悖瓵車一直以10 m/s的速度做勻速運動,經(jīng)過12 s后兩車相遇.
問:(1)相遇時B車的總位移是多少?
(2)相遇前B車加速行駛的時間是多少?
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 沿著電場線的方向,場強越來越小 | |
B. | 電勢降落最快的方向就是場強的方向 | |
C. | 負點電荷形成的電場,離點電荷越近,場強越大 | |
D. | 電場中某點的場強就是單位電量的電荷在該點所受的電場力 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 1 s | B. | 2 s | C. | 5 s | D. | 3 s |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 通過導體橫截面單位面積電荷量越多,電流越大 | |
B. | 公式E=$\frac{F}{q}$適用于一切電場的計算;E=k$\frac{Q}{{r}^{2}}$只適用于真空中點電荷產生的場強的計算;E=$\frac{U}f4yeeg9$僅適用于勻強電場的計算 | |
C. | 絕緣材料中無帶負電的電子,所以不容易導電 | |
D. | 場強為零的地方,電勢也一定為零 |
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