分析 (1)小球恰好能过管口C端,可知小球在C点的临界速度为0,根据动能定理求得小球弹射时弹簧对小球做的功;
(2)小球离开C点做平抛运动,根据小球射程公式求出小球射程与L的关系,由数学关系式求射程最大时对应L的数值;
(3)小球通过C时临界速度为$\sqrt{gR}$时,小球对管道壁没有作用力,大于临界速度时对上管壁有压力,小球临界速度时对下管壁有压力,根据动能定理求出经过C点的速度,根据牛顿第二定律求出管壁对球的作用力.
解答 解:(1)小球恰好能到达管口C时,vC=0
研究小球从静止开始运动到C点的过程,只有重力和弹簧对小球做功,
根据动能定理有:W弹-mg(L0+R)=0所以弹簧对小球做的功为:
W弹=mg(L0+R)=0.1×10×(0.8+0.4)J=1.2J;
(2)当AB段长度为任意值L时,根据动能定理有:
W弹-mg(L+R)=$\frac{1}{2}$mv2-0
可得:v=$\sqrt{2g({L}_{0}-L)}$,
小球离开C点做平抛运动的时间为:t=$\sqrt{\frac{2(L+R)}{g}}$,
水平射程为:x=vCt=2$\sqrt{({L}_{0}-L)(L+R)}$,
显然,当L0-L=L+R时,平抛射程有最大值,对应的竖直细管AB的长度为:
L=$\frac{{L}_{0}-R}{2}$=$\frac{0.80-0.40}{2}$m=0.2m,
此时小球落至水平面的位置离直管AB的距离为最大,为:
xm=2$\sqrt{({L}_{0}-L)(L+R)}$=2×$\sqrt{(0.8-0.2)×(0.2+0.4)}$=1.2m;
(3)由动能定理得:W-$\frac{1}{2}$mg(L0+R)=$\frac{1}{2}$($\frac{1}{2}$m)v2-0,
在C点,由牛顿第二定律得:FN+$\frac{1}{2}$mg=$\frac{1}{2}$m$\frac{{v}^{2}}{R}$,解得:FN=2.5N,方向:竖直向下;
答:(1)每次弹射时弹簧对小球所做的功W为1.2J;
(2)若L可调节,L取0.2m时,小球落至水平面的位置离直管AB水平距离最远,最大值为1.2m;
(3)若其他条件不变只把小球质量变为$\frac{1}{2}$m,小球到达C时管壁对其作用力F的大小为2.5N,方向:竖直向下.
点评 本题考查了圆周运动最高点的动力学方程和平抛运动规律,掌握小球能过最高点的临界条件,注意掌握过最高点时的绳球模型和杆球模型临界条件的不同.
科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 小球能越过与O等高的d点并继续沿环向上运动 | |
B. | 当小球运动到c点时,小球受到的洛仑兹力最大 | |
C. | 小球从a点到b点,重力势能减小,电势能增大 | |
D. | 小球从b点运动到c点,电势能增大,动能先增大后减小 |
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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:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
A.增大两挡光片宽度d | B.适当减小两挡光片宽度d |
C.增大两光电门之间的距离s | D.减小两光电门之间的距离s. |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物体的质量为5kg | B. | 物体与水平面的动摩擦因数为0.1 | ||
C. | 第1s内摩擦力对物体做的功为60J | D. | 第1s内拉力对物体做的功为60J |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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