分析 (1)物块从A到B过程,只有重力做功,根据机械能守恒定律求得物块经过B点时的速度大小,由牛顿第二定律求解轨道对物块的支持力,由牛顿第三定律求得物块对圆弧轨道的压力.
(2)物块从B到C做平抛运动,到达C点时速度方向沿EF方向,由平抛运动的规律求出物块做平抛运动的时间.
解答 解:(1)物块由A到B,由机械能守恒得:
$mgh=\frac{1}{2}m{v_0}^2$
解得:$v{\;}_0^{\;}=2$m/s
在B点:$F-mg=m\frac{{{v_0}^2}}{R}$
联立解得:F=3mg=×0.1×10N=3N
由牛顿第三定律可物块对轨道的压力为:F′=F=3N
(2)设物块到达斜面的竖直速度为vy,则有:$tanθ=\frac{v_y}{v_0}$
又有:vy=gt
解得:$t=\frac{{{v_0}tanθ}}{g}=\frac{{\sqrt{3}}}{15}s=0.11s$
答:(1)物块到达B点时对圆形轨道的压力大小是3N;
(2)物块做平抛运动的时间为0.11s.
点评 本题是多个研究对象、两个过程的问题,抓住平抛运动与斜面倾角的关系及两个物体速度相等是解答本题的关键.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 瞬时速率等于瞬时速度的大小 | |
B. | 平均速率等于平均速度的大小 | |
C. | 对运动的物体而言,某段时间内的平均速度不可能为零 | |
D. | 对运动的物体而言,某段时间内的平均速率不可能为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 下落高度和时间 | B. | 着地速度和下落时间 | ||
C. | 下落高度和落地速度 | D. | 质量和下落时间 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体的运动是变加速运动 | |
B. | 在运动过程中物体的机械能在不断增加 | |
C. | 物体在空中运动的时间与抛出时初速度的大小有关 | |
D. | 初速度一定时,抛出点的位置越高,物体落地时水平飞行的距离越大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 一定是1V | B. | 可能是1.5V | C. | 可能为零 | D. | 最大值为0.8V |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | W1=W2P1=P2 | B. | W1=W2P1>P2 | C. | W1>W2 P1>P2 | D. | W1>W2 P1=P2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电场强度处处为零的区域内,电势不一定处处为零 | |
B. | 电场强度处处相同的区域内,电势一定处处相同 | |
C. | 电场强度的方向总是跟等势面垂直的 | |
D. | 沿着电场强度的方向,电势总是不断降低的 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 对轨道的压力为mg | B. | 向心加速度为$\frac{{v}^{2}}{r}$ | ||
C. | 向心力为m(g+$\frac{{v}^{2}}{r}$) | D. | 摩擦力为μm(g+$\frac{{v}^{2}}{r}$) |
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