分析 (1)对小球在最高点由向心力公式可求得此时的速度,再由机械能守恒定律可求得最低点C的速度
(2)对C点由向心力公式可求得C点小球对接触面的压力;
(3)对小球从最高点滑下至C点过程,由动能定理可求得小球下落的高度.
解答 解:(1)小球在最高点时有:
2mg=m$\frac{{v}^{2}}{R}$
解得:v=$\sqrt{2gR}$=2$\sqrt{5}$m/s;
对圆周运动由机械能守恒定律可知:
-mg2R=$\frac{1}{2}$mv2-$\frac{1}{2}$mv12
解得:
v1=$\sqrt{6gR}$=$\sqrt{6×10×1}$=2$\sqrt{15}$m/s;
(2)在最低点由向心力公式可得:
F-mg=m$\frac{{v}_{1}^{2}}{R}$
解得:F=mg+6mg=7mg=7×20=140N;
(3)对物体从高点到C点过程由动能定理可得:
mgh-μmgL=$\frac{1}{2}$mv12
解得:h=7m;
答:小球在半径为R的圆弧面的底端时的速度为2$\sqrt{5}$m/s;
(2)小球在C点时对接触面的压力大小为140N;
(3)小球在离地7m处释放.
点评 本题考查动能定理及向心力公式,要注意正确掌握小球在竖直面上做圆周运动时的向心力的求解方法.
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A. | 两物体在相等时间内发生的位移相等 | |
B. | 在任何时刻两物体总在同一水平面上 | |
C. | 落地时两物体的速度大小相等 | |
D. | 在相等的时间间隔内,两物体的加速度变化量不相等 |
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A. | 减小光源到单缝的距离 | B. | 减小双缝之间的距离 | ||
C. | 减小双缝到光屏之间的距离 | D. | 换用频率更低的单色光源 | ||
E. | 增加双缝到光屏之间的距离 |
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A. | 从a、b端流入的电流大于从c、d端流出的电流 | |
B. | 连接a、b端的线圈匝数多于连接c、d端的线圈匝数 | |
C. | 当c、d端空载(断路)时,c、d端的电压为零 | |
D. | 输入电流的频率高于输出电流的频率 |
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