分析 (1)抓住小球恰好通过最高点,结合牛顿第二定律求出B点的速度,根据动能定理求出A点的速度,结合牛顿第二定律求出A点的支持力大小,从而得出小球在A点对圆弧轨道的压力大小.
(2)抓住小球垂直打在斜面上,结合平行四边形定则求出落在斜面上的竖直分速度,根据速度时间公式求出平抛运动的时间,从而求出平抛运动的水平位移,根据速度位移公式求出下降的高度.
解答 解:(1)小球恰好通过最高点B,根据mg=$m\frac{{{v}_{B}}^{2}}{R}$得,${v}_{B}=\sqrt{gR}$,
根据动能定理得,$-mg•2R=\frac{1}{2}m{{v}_{B}}^{2}-\frac{1}{2}m{{v}_{A}}^{2}$,
在A点,根据牛顿第二定律有:${N}_{A}-mg=m\frac{{{v}_{B}}^{2}}{R}$,
联立解得NA=6mg,
根据牛顿第三定律知,小球在A点对圆弧轨道的压力为6mg;
(2)小球平抛运动后垂直打在斜面上,根据平行四边形定则有:tanθ=$\frac{{v}_{B}}{{v}_{y}}$,
解得落在斜面上的竖直分速度${v}_{y}=\frac{\sqrt{gR}}{tanθ}$,
则BC间的水平距离x=${v}_{B}t={v}_{B}\frac{{v}_{y}}{g}$=$\sqrt{gR}×\frac{\sqrt{gR}}{gtanθ}=\frac{R}{tanθ}$,
高度差h=$\frac{{{v}_{y}}^{2}}{2g}=\frac{R}{2ta{n}^{2}θ}$.
答:(1)小球在A点时对圆弧轨道的压力大小为6mg;
(2)BC两点之间的水平距离x为$\frac{R}{tanθ}$,高度差h为$\frac{R}{2ta{n}^{2}θ}$.
点评 本题考查了动能定理和圆周运动、平抛运动的综合运用,知道圆周运动向心力的来源以及平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律是解决本题的关键.
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. | 哥白尼提出了地心说 | B. | 牛顿发现了万有引力定律 | ||
C. | 卡文迪许第一次测出了引力常量 | D. | 海王星被称为“笔尖下发现的行星” |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 1:1 | B. | 1:3 | C. | 3:1 | D. | 1:9 |
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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. | $\left.\begin{array}{l}{210}\\{83}\end{array}\right.$Bi的半衰期是5天,12g$\left.\begin{array}{l}{210}\\{83}\end{array}\right.$Bi经过15天后还有1.5g为衰变 | |
B. | 一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,可能因为这束光的强度太小 | |
C. | 机场、车站等地方进行安检工作时,能轻而易举地窥见箱内物品,利用了γ射线较强的穿透能力 | |
D. | 处于基态的氢原子吸收一个光子跃迁到激发态,再向低能级跃迁时辐射光子的频率一定不大于入射光子的频率 | |
E. | 铀($\left.\begin{array}{l}{238}\\{92}\end{array}\right.$U)经过多次α、β衰变形成稳定的铅$\left.\begin{array}{l}{206}\\{82}\end{array}\right.$Pb的过程中,有6个中子转变成质子 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 两小球同时落到D点 | |
B. | 两小球在此过程中动能的增加量相等 | |
C. | 在击中D点前瞬间,重力对两小球做功的功率相等 | |
D. | 两小球初速度之比v1:v2=$\sqrt{6}$:3 |
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