分析 (1)小球恰好到达最高点,知弹力为零,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小球在B点的速度大小.
(2)根据速度位移公式求出小球在AB段运动的加速度大小.
(3)根据机械能守恒求出D点速度和A点的速度,结合速度时间公式求出运动的时间.
解答 解:(1)小球在最高点C所受轨道正压力为零,有:
$mg=m\frac{{{v}_{C}}^{2}}{R}$,
解得:${v}_{C}=\sqrt{gR}$,
小球从B点运动到C点,根据机械能守恒有:
$\frac{1}{2}m{{v}_{B}}^{2}=\frac{1}{2}m{{v}_{C}}^{2}+2mgR$,
解得:${v}_{B}=\sqrt{5gR}$.
(2)由于小球在AB段由静止开始做匀加速运动,设加速度大小为a,由运动学公式有:
${{v}_{B}}^{2}=2aR$,
解得:a=$\frac{5}{2}g$.
(3)设小球在D处的速度大小为vD,下落到A点的速度为v,由机械能守恒有:
$\frac{1}{2}m{{v}_{B}}^{2}=\frac{1}{2}m{{v}_{D}}^{2}+mgR$,
$\frac{1}{2}m{{v}_{B}}^{2}=\frac{1}{2}m{v}^{2}$,
设从D点运动到A点所用的时间为t,由运动学公式得,gt=v-vD,
解得:t=$(\sqrt{5}-\sqrt{3})\sqrt{\frac{R}{g}}$.
答:(1)小球在B点时的速度大小为$\sqrt{5gR}$;
(2)小球在AB段运动的加速度大小为$\frac{5}{2}g$;
(3)小球从D点运动到A点所用的时间为$(\sqrt{5}-\sqrt{3})\sqrt{\frac{R}{g}}$.
点评 本题主要考查了机械能守恒,运动学基本公式的直接应用,物体恰好通过C点是本题的突破口,这一点要注意把握,难度适中.
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:多选题
A. | 氢原子由n=3跃迁到n=2能级时,其核外电子的动能将减小 | |
B. | 这些氢原子总共可辐射出三种不同频率的光 | |
C. | 这些氢原子跃迁时辐射出光子能量的最大值为10.2eV | |
D. | 氢原子由n=3跃迁到n=1产生的光照射逸出功为6.34eV的金属铂能发生光电效应 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | ($\frac{{T}_{E}}{{T}_{M}}$)2•($\frac{{R}_{M}+H}{{R}_{0}}$)3 | B. | $\frac{{{R}_{0}}^{3}{T}^{2}}{{{R}_{E}}^{3}{{T}_{0}}^{2}}$ | ||
C. | $\frac{R{{E}_{K}}^{3}}{{{R}_{0}}^{3}}$ | D. | ($\frac{{R}_{M}+H}{{R}_{0}}$)3 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 0.01s时刻磁通量最大 | B. | 0.02s时刻磁通量最大 | ||
C. | 该交流电流有效值为6.28A | D. | 该交流电流周期为0.04s |
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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:选择题
A. | α粒子散射实验可以估算出原子核的数量级为10-10m | |
B. | 放射性元系的半衰期随浓度增大而变长 | |
C. | 厣子核的结合能越大,原子核越稳定 | |
D. | β射线来源于原子核.具有中等的穿透能力 |
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