分析 (1)物块离开O′点后做平抛运动,可以求出平抛运动的时间和平抛运动的初速度,从而得出小车运动到O′点速度;
(2)若圆盘转一圈,物块恰好调入小桶,此时作用力时间最短.圆盘转一圈的时间与平抛运动时间是相等.从而得出圆盘转动的角速度最小值.也有可能在平抛运动时间内,圆盘转动N圈.因此求出转动角速度.
(3)小球能落在圆盘上,则可利用平抛运动,可求出小球抛出的速度范围,从而得出小球的加速度最大值.最终运用牛顿第二定律可求出水平拉力的最大距离.
解答 解:(1)小球离开小车后,由于惯性,将以离开小车时的速度作平抛运动,h=$\frac{1}{2}$gt2
R=vt
小车运动到O′点的速度v=$\frac{R}{t}$
联立解得:v=1m/s;
(2)为使小球刚好落在A点,则小球下落的时间为圆盘转动周期的整数倍,有t=kT=$\frac{2kπ}{ω}$,其中k=1,2,3…
即ω=2kπ$\sqrt{\frac{g}{2h}}$=5kπrad/s,其中k=1,2,3…
(3)小球若能落到圆盘上,其在O′点的速度范围是:0<v≤1m/s
设水平拉力作用最大距离为x,对应到达O′点的速度分别为1m/s.
由动能定理,有 Fx1-μmgx0=0
代入数据解得x1=1m
根据动能定理,有 Fx-μmgx0=$\frac{1}{2}$mv2-0
代入数据解得x=1.125m
小车在水平拉力F作用时运动的最大距离为1.125m
答:(1)若小球刚好落到A点,求小车运动到O′点的速度1m/s.
(2)为使小球刚好落在A点,圆盘转动的角速度应为5kπrad/s,其中k=0,1,2,3…
(3)小车在水平拉力F作用时运动的最大距离为1.125m.
点评 解决本题的关键知道物块整个过程的运动:匀加速直线运动、匀减速直线运动和平抛运动,知道三个过程的运动时间与圆盘转动的时间相等.以及熟练运用运动学公式.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 超声波的速度为$\frac{2{x}_{1}}{{t}_{1}}$ | |
B. | 物体的平均速度为$\frac{2({x}_{2}-{x}_{1})}{({t}_{2}-{t}_{1}+2△{t}_{0})}$ | |
C. | 超声波的速度为$\frac{2{x}_{2}}{{t}_{2}}$ | |
D. | 物体的平均速度为$\frac{2({x}_{2}-{x}_{1})}{({t}_{2}-{t}_{1}+△{t}_{0})}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电势能、电势都是仅有电场本身因素决定,与处于电场中的电荷无关 | |
B. | 电势高的地方,电荷的电势能一定大 | |
C. | 顺着电场线运动,电荷的电势能一定减少 | |
D. | 某点电势的大小等于单位电荷在该点与在参考点的电势能差的大小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 25节 | B. | 20节 | C. | 16节 | D. | 5节 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电势为零的地方,场强必定也为零 | |
B. | 电场强度处处相同的区域内,电势也一定处处相同 | |
C. | 电场强度方向总是跟等势面垂直 | |
D. | 电势降低的方向就是电场强度的方向 |
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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. | 在0~t0时间内加速度不变,在t0~3t0时间内加速度减小 | |
B. | 降落伞打开后,降落伞和伞兵所受的阻力越来越小 | |
C. | 在t0~3t0的时间内,平均速度$\overline{v}$>$\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{2}$ | |
D. | 若第一个伞兵在空中打开降落伞时第二个伞兵立即跳下,则他们在空中的距离先增大后减小,当两个伞兵下落速度相等时他们相距最远 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | t1时刻,小物块离A处的距离达到最大 | |
B. | t2时刻,小物块相对传送带滑动的距离达到最大 | |
C. | 0~t2时间内,小物块受到的摩擦力方向先向右后向左 | |
D. | 0~t3时间内,小物块始终受到大小不变的摩擦力作用 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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