分析 (1)小球恰好从B点以速度v0飞出时,轨道对小球没有作用力,由恒力F1提供向心力,根据牛顿第二定律求F1.
(2)小球从B运动到C,做类平抛运动,根据牛顿第二定律求出加速度,由分位移公式求出小球在B点速度,再由牛顿第二定律求在B点时轨道对小球的弹力,从而得到小球对轨道的弹力.
解答 解:(1)小球恰好从B点以速度v0飞出时由恒力F1提供向心力,根据牛顿第二定律得:
F1=m$\frac{{v}_{0}^{2}}{R}$
(2)小球从B运动到C,做类平抛运动,根据牛顿第二定律得小球运动的加速度为:a=$\frac{{F}_{2}}{m}$
根据运动学公式有:
2R=$\frac{1}{2}a{t}^{2}$
3R=vBt
联立解得:vB=$\frac{3}{2}\sqrt{\frac{{RF}_{2}}{m}}$
在B点,以小球为研究对象,由牛顿第二定律得:
F+F1=m$\frac{{v}_{B}^{2}}{R}$
联立解得轨道对小球的弹力为:F=$\frac{9}{8}{F}_{2}$-m$\frac{{v}_{0}^{2}}{R}$
根据牛顿第三定律知,小球对轨道的弹力为:F′=F=$\frac{9}{8}{F}_{2}$-m$\frac{{v}_{0}^{2}}{R}$
答:(1)若小球恰好从B点以速度v0飞出,恒力F1为m$\frac{{v}_{0}^{2}}{R}$.
(2)小球在B点速度为$\frac{3}{2}\sqrt{\frac{{RF}_{2}}{m}}$,在B点小球对轨道的弹力为$\frac{9}{8}{F}_{2}$-m$\frac{{v}_{0}^{2}}{R}$.
点评 解决本题的关键是抓住题目的情景与重力场中竖直平面圆周运动的相似性,采用类比的方法研究,要明确小球恰好从B点飞出时,轨道对小球的作用力为零.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 由E=mc2可知,质量与能量是可以相互转化的 | |
B. | ${\;}_{83}^{201}$Bi的半衰期是5天,12g${\;}_{83}^{201}$Bi经过15天后还有1.5g衰未变 | |
C. | 如果使较重的核分裂成中等大小的核,或者把较小的核聚合成中等大小的核,原子核的比结合能均会增加 | |
D. | 现在的很多手表指针上涂有一种新型发光材料,白天吸收光子,外层电子跃迁到高能级轨道,晚上向低能级跃迁放出光子,其发出的光的波长一定跟吸收的光的波长完全一致 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{mgR}{4}$ | B. | $\frac{mgR}{3}$ | C. | $\frac{mgR}{2}$ | D. | $\frac{3mgR}{4}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 在轨道Ⅱ上经过A的速度小于经过B的速度 | |
B. | 在轨道Ⅱ上经过A的机械能小于在轨道Ⅰ上经过A的机械能 | |
C. | 在轨道Ⅱ上经过A的加速度小于在轨道Ⅰ上经过A的加速度 | |
D. | 在轨道Ⅱ上运动的周期大于在轨道Ⅰ上运动的周期 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在P向O点运动的过程中,速度一定增大,加速度一定越来越大 | |
B. | 在P向O点运动的过程中,速度一定增大,加速度可能越来越小 | |
C. | 电荷P飞到O点时,加速度必为零,速度也为零 | |
D. | 电荷P越过O点后,速度减小,加速度增大,直到P的速度为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 沿切线方向 | B. | 沿半径指向圆心 | C. | 沿半径背离圆心 | D. | 没有运动趋势 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 两者动量大小之比为1:1 | B. | 两者动能之比为1:1 | ||
C. | 系统总动量守恒 | D. | 系统总动能守恒 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 铁块下滑至最低点过程处于超重状态 | |
B. | 铁块经过最低点后上滑过程处于失重状态 | |
C. | 水平面对凹槽的摩擦力方向始终向左 | |
D. | 水平面对凹槽的摩擦力方向始终向右 |
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