分析 抓住小球恰好通过最高点,靠重力提供向心力,结合牛顿第二定律求出最高点的速度.根据机械能守恒定律求出h与r的关系.
解答 解:(1)小球恰好通过最高点C,根据牛顿第二定律有:mg=$m\frac{{{v}_{c}}^{2}}{r}$,解得${v}_{c}=\sqrt{gr}$.
(2)根据机械能守恒定律得,mgh=mg2r+$\frac{1}{2}m{{v}_{c}}^{2}$,
解得$h=\frac{5}{2}r$.
答:(1)小球通过C点的速度为$\sqrt{gr}$.
(2)h等于r的$\frac{5}{2}$倍.
点评 本题考查了曲线运动与机械能守恒定律的基本综合,知道圆轨道最高点的临界情况,结合牛顿第二定律和机械能守恒定律进行求解.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在加速度一定时,质量与合外力成正比 | |
B. | 在质量一定时,合外力与加速度成正比 | |
C. | F是作用在物体上的拉力 | |
D. | 物体的加速度与其所受合外力成正比,与其质量成反比 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | ab向左,cd向右 | B. | ab向右,cd向左 | C. | ab、cd都向右运动 | D. | ab、cd保持静止 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 做匀速运动 | B. | 做匀加速运动 | C. | 机械能减小 | D. | 机械能增加 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | v的最小值为$\sqrt{gR}$ | |
B. | v的最小值为0,此时杆对球的作用力为0 | |
C. | 当v=$\sqrt{gR}$时,杆对小球的弹力为0 | |
D. | 当v值逐渐增大时,杆对小球的弹力也逐渐增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电压表V的示数是3.6V | |
B. | 电压变化的周期为0.02s | |
C. | 通过R的电流瞬时值表达式为i=0.18 sin100πt(A) | |
D. | 通过电阻R的交变电流的频率为100Hz |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 振动加强的区域内各质点都在波峰上 | |
B. | 振动加强的区域内各质点的位移始终不为零 | |
C. | 振动加强是指合振动的振幅变大,振动质点的能量变大 | |
D. | 振动加强和减弱区域的质点随波前进 |
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