分析 (1)对小球在B点时受力分析,根据牛顿第二定律求B受到的支持力,进而由牛顿第三定律得到B对圆槽的压力;
(2)小球恰能通过最高点C,即重力提供向心力,根据牛顿第二定律求出小球在C点的速度,小球离开C点后作平抛运动,根据平抛运动的特点求出AB两点间的距离.
(3)根据平抛运动的规律求解小球落到A点时的速度方向.
解答 解:(1)在B点小球做圆周运动,
F-mg=m$\frac{{v}_{0}^{2}}{R}$
得:F=mg+m$\frac{{v}_{0}^{2}}{R}$
由牛顿第三定律知小球通过B点时对半圆槽的压力大是mg+m$\frac{{v}_{0}^{2}}{R}$;
(2)在C点小球恰能通过,故只有重力提供向心力,
则mg=m$\frac{{v}_{C}^{2}}{R}$,vC=$\sqrt{gR}$
过C点小球做平抛运动:sAB=vCt
h=$\frac{1}{2}$gt2
h=2R
联立以上各式可得sAB=2R.
(3)根据平抛运动的规律得小球落到A点时竖直方向速度vy=$\sqrt{2gh}$=2$\sqrt{gR}$,
所以小球落到A点时的速度方向与水平方向夹角的正切值tanθ=2.
答:(1)小球通过B点时对半圆槽的压力大小是mg+m$\frac{{v}_{0}^{2}}{R}$;
(2)AB两点间的距离2R.
(3)小球落到A点时的速度方向与水平方向夹角的正切值等于2.
点评 本题关键是明确小球的运动情况,然后分过程运用平抛运动的分位移公式和向心力公式列式求解.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 相对于同一障碍物,波2比波1更容易发生衍射现象 | |
B. | 这两列波传播的方向上,不会产生稳定的干涉现象 | |
C. | 波1速度比波2速度大 | |
D. | 这两列波传播的方向上,同一个运动的观察者听到的这两列波的频率可以相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在偏转过程中,洛伦兹力对电子束做正功 | |
B. | 在偏转过程中,电子束做匀加速曲线运动 | |
C. | 偏转磁场的磁感应强度应逐渐变大 | |
D. | 偏转磁场的方向应垂直于纸面向里 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 气体如果失去了容器的约束就会散开,这是因为气体分子之间存在势能的缘故 | |
B. | 一定量100℃的水变成100℃的水蒸气,其分子之间的势能增加 | |
C. | 对于一定量的气体,如果压强不变,体积增大,那么它一定从外界吸热 | |
D. | 如果气体分子总数不变,而气体温度升高,气体分子的平均动能增大,因此压强必然增大 | |
E. | 一定量气体的内能等于其所有分子热运动动能和分子之间势能的总和 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 线框进入磁场过程,F做的功大于线框内增加的内能 | |
B. | 线框完全处于磁场中的阶段,F做的功大于线框动能的增加量 | |
C. | 线框穿出磁场过程中,F做的功等于线框中产生的焦耳热 | |
D. | 线框穿出磁场过程中,F做的功小于线框中线框中产生的焦耳热 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 完全进入磁场中时线圈的速度大于$\frac{{v}_{0}+v}{2}$ | |
B. | 安全进入磁场中时线圈的速度等于$\frac{{v}_{0}+v}{2}$ | |
C. | 完全进入磁场中时线圈的速度小于$\frac{{v}_{0}+v}{2}$ | |
D. | 以上情况A、B均有可能,而C是不可能的 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 如图甲中的照相机镜头上涂有一层增透膜,这是利用光的偏振现象,使拍摄橱窗中陈列品等的景象更清晰 | |
B. | 如图乙是医院手术室中的无影灯,它应用了光的直线传播规律,以避免手术时产生阴影 | |
C. | 如图丙是医疗检查用的内窥镜,它的核心部件光导纤维之所以能传输光像信号,是利用光的全反射 | |
D. | 如图丁是自行车的尾灯,平时它本身不发光,但在夜间骑车时,从后面开来的汽车发出的强光照到尾灯后,尾灯自身就会发光而使汽车司机注意到 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | t1时刻电容器所带电量最大 | |
B. | t2时刻电容器所带电量为0 | |
C. | t1至 t2时间内,电容器两板间电压增大 | |
D. | t2至 t3时间内,电容器两板间电压增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | I1减小,P1增大 | B. | I1减小,P1减小 | C. | I2增大,P2减小 | D. | I2增大,P2增大 |
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