分析 (1)小球恰好能到达半圆轨道最高点D,此时只有重力作为向心力,根据向心力的公式可以求出速度的大小;
(2)小球从D点开始做的是平抛运动,水平轨道BC的长度即为平抛运动的水平位移的大小;
(3)对全过程利用动能定理可以求得小球开始下落的高度h.
解答 解:(1)小球恰好能到达半圆轨道最高点D,此时只有重力作为向心力,
即mg=m$\frac{{v}^{2}}{R}$
所以小球出D点的速度v=$\sqrt{gR}$=$\sqrt{10×2.5}$=5m/s;
(2)根据竖直方向上的自由落体运动可得,
2R=$\frac{1}{2}$gt2,
所以运动的时间为t=$\sqrt{\frac{4R}{g}}$=$\sqrt{\frac{4×2.5}{10}}$s=1s,
水平轨道BC的长度即为平抛运动的水平位移的大小,
所以x=vt=5×1=5m.
(3)对从A到D的过程,利用动能定理可得,
mgh-μmgx-mg•2R=$\frac{1}{2}$m${v}_{D}^{2}$
解得h=7.5m
答:(1)小球出D点的速度v为5m/s;
(2)水平轨道BC的长度x为5m;
(3)小球开始下落的高度h为7.5m.
点评 本题考查了动能定理的应用,分析清楚物体的运动过程、应用动能定理与平抛运动规律即可正确解题.
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. | 改变两平行导体板间距为原来的一半 | |
B. | 改变两导体板所加电压为原来的一半 | |
C. | 改变电子沿极板方向运动距离为原来的一半 | |
D. | 改变电子射入两极板时的速度为原来的2倍 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 扩散现象说明物质分子在做永不停息的无规则运动 | |
B. | 压缩气体时气体会表现出抗拒压缩的力是由于气体分子间存在斥力的缘故 | |
C. | 两个分子距离减小时,分子间引力和斥力都在增大 | |
D. | 如果两个系统分别于第三个系统达到热平衡,那么这两个系统彼此之间也必定处于热平衡,用来表征它们所具有的“共同热学性质”的物理量叫做内能 | |
E. | 两个分子间的距离为r0时,分子势能最小 |
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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:多选题
A. | 开始阶段A跑在B前面,20s后B落在A的后面 | |
B. | 20s末B追上A,且A,B的速度相等 | |
C. | 40s末追上A | |
D. | 在B追上A之前的20s末两物体相距最远 |
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