分析 根据高度求出平抛运动的时间,结合水平位移和时间求出小球通过B点的速度,再根据牛顿第二定律求出轨道B点对小球的弹力,从而得出小球通过B点时对轨道的压力.
解答 解:根据2R=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$得:t=$\sqrt{\frac{4R}{g}}$,
则B点的速度为:v=$\frac{x}{t}=\frac{\sqrt{5}R}{\sqrt{\frac{4R}{g}}}=\frac{\sqrt{5}}{2}\sqrt{gR}$,
在B点,根据牛顿第二定律得:$N+mg=m\frac{{v}^{2}}{R}$,
解得:N=$m\frac{{v}^{2}}{R}-mg=0.25mg$.
根据牛顿第三定律知,小球对B点的压力为0.25mg.
答:小球通过B处时对轨道口的压力为0.25mg.
点评 本题考查了圆周运动和平抛运动的基本运用,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:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 5m/s2 0 | B. | 2 m/s2 2N | C. | 0 0 | D. | 0 2N |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 有的光是波,有的光是粒子 | |
B. | 光子与电子是不同样的粒子 | |
C. | 光的波长越长,其波动性越显著,波长越短,其粒子性越显著 | |
D. | 大量光子的行为往往显示出粒子性 | |
E. | 普朗克在研究黑体的热辐射问题中提出了能量子假设 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{\sqrt{3}{G}_{1}}{12}$ | B. | $\frac{\sqrt{3}{G}_{1}}{9}$ | C. | $\frac{{G}_{1}+{G}_{2}}{6}$ | D. | $\frac{\sqrt{3}({G}_{1}+{G}_{2})}{12}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 光的波粒二象性,意思为有的光是波,有的光是粒子 | |
B. | 用一束单色光照射某金属表面,有光电子逸出,光电子的最大初动能与入射光的强度无关 | |
C. | 根据玻尔的原子理论,氢原子吸收了光子后,核外电子的动能减小,原子的电势能增大,原子能量增大 | |
D. | 20个${\;}_{92}^{238}$U经过两个半衰期后还剩5个${\;}_{92}^{238}$U | |
E. | 比结合能越大,原子核中的核子结合得越牢固,原子核越稳定 |
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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:多选题
A. | 电流I=$\frac{U}{R}$ | B. | 磁感应强度B=$\frac{F}{IL}$ | C. | 电场强度E=$\frac{kQ}{{r}^{2}}$ | D. | 电容C=$\frac{Q}{U}$ |
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