分析 (1)根据牛顿第二定律求解滑块到达B点时的速度;
(2)滑块离开C后做平抛运动,要恰好落入圆盘边缘的小桶内,水平位移大小等于圆盘的半径R,根据平抛运动的规律求得滑块经过C点的速度,根据动能定理研究BC过程,求解BC的长度;
(3)滑块由B点到C点做匀减速运动,由运动学公式求出时间,滑块从B运动到小桶的总时间等于圆盘转动的时间,根据周期性求解ω应满足的条件.
解答 解:(1)滑块到达B点时,由牛顿第二定律得 F-mg=m $\frac{{v}_{B}^{2}}{r}$解得:vB=3m/s
(2)从B到C根据牛顿第二定律可知μmg=ma,解得a=2m/s2
根据速度位移公式可知${v}_{C}^{2}{-v}_{B}^{2}=-2aL$
从C点做平抛运动x=vCt2
$h=\frac{1}{2}{gt}_{2}^{2}$
联立解得x=0.5m
(3)滑块由B点到由C点的时间为t1,vC=vB-at1
滑块从B运动到小桶的总时间为 t=t1+t2
圆盘转动的角速度ω应满足条件:ωt=2nπ
得ω=$\frac{4nπ}{3}$rad/s(n=1、2、3、4┅)
答:(1)物块通过B点的速度为3m/s;
(2)小桶到圆心O的距离为0.5m;
(3)圆盘转动的角速度ω应满足的条件ω=$\frac{4nπ}{3}$rad/s(n=1、2、3、4┅).
点评 本题滑块经历三个运动过程,分段选择物理规律进行研究,关键是抓住圆盘与滑块运动的同时性,根据周期性求解ω应满足的条件
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 地球的表面加速度 | B. | 地球的质量 | ||
C. | 地球的半径 | D. | 地球的密度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | A与墙壁碰撞的过程中,墙壁对A的平均作用力的大小F=10N | |
B. | A与墙壁碰撞的过程中没有能量损失 | |
C. | A、B碰撞后的速度v=3m/s | |
D. | A、B滑上圆弧轨道的最大高度h=0.45m |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 0.8v | B. | 0.6v | C. | 0.4v | D. | 0.2v |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 可以定点在北京市的正上方 | |
B. | 角速度与地球自转的角速度相同 | |
C. | 绕地球运行的速度大于第一宇宙速度 | |
D. | 不同质量的同步卫星离地面的高度相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 往返所用的时间不相等 | B. | 往返时船头均应垂直河岸航行 | ||
C. | 往返时船头均应适当偏向上游方向 | D. | 往返船头与河岸的夹角不同 |
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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. | 电场强度大小为100V/m | B. | c点的电势为10V | ||
C. | b点的电势可能为5V | D. | 从b点到d点粒子可能做圆周运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | L1、L2都变亮 | B. | 电流表示数变大 | ||
C. | 电容器电量变大 | D. | 电源的输出功率变小 |
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