分析 (1)由题:AB段和BC段小球数目相等,所以小球通过两段的时间相等.小球在BC管方向做匀速运动,在AB段做匀加速直线运动,根据位移公式分别列式,即可求解小球进入OA细管时的速率.
(2)求出每两个小球时间间隔,再由运动学公式求解小球的半径.
(3)小球飞出C点后做平抛运动,每个小球用时相等,根据平抛运动的规律和机械能守恒定律结合解答.
解答 解:(1)设小球进入AB前速率为vA,到达B点时速率为vB,由于AB段和BC段小球数目相等,所以小球通过两段的时间相等.设为t.
小球在BC管方向做匀速运动,则有 l=vBt
在AB段做匀加速直线运动,则有 vB=vA+gt
且有 $\frac{{v}_{A}+{v}_{B}}{2}t$=$\frac{4}{5}$l
联立解得 vA=3$\sqrt{\frac{gl}{10}}$,t=2$\sqrt{\frac{l}{10g}}$,vB=5$\sqrt{\frac{gl}{10}}$
即小球进入OA细管时的速率vA=3$\sqrt{\frac{gl}{10}}$
(2)每两个小球的时间间隔设为△t,满足:l=n△t
设小球的半径为r,满足:
r=vA$\frac{△t}{2}$
解得 r=$\frac{3l}{10n}$
(3)小球恰好落于圆周上且不重复,设BC转动的周期为T,周期T与小球全部通过同一点的用时相等,取点A研究即可:
T=$\frac{2l}{{v}_{A}}$
设小球在C点时速率为vC,由矢量叠加关系有:
${v}_{C}^{2}$=${v}_{B}^{2}$+$(\frac{2πl}{T})^{2}$
小球到达C点后做平抛运动,设落地时速率为vD,小球质量为m,由机械能守恒定律得
mgl=$\frac{1}{2}m{v}_{D}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}_{C}^{2}$
联立解得 vD=4$\sqrt{gl}$
答:
(1)小球进入OA细管时的速率是3$\sqrt{\frac{gl}{10}}$.
(2)小球的半径是$\frac{3l}{10n}$.
(3)小球落地时的速率是4$\sqrt{gl}$.
点评 解决本题的关键要灵活选取研究的过程和研究对象,抓住圆周运动的周期性,灵活运用运动学公式解答.
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 0~t1物体处于超重状态 | |
B. | t1~t2物体处于失重状态 | |
C. | 若升降机全过程是向下运动的,升降机一定是先做加速运动,再做减速运动 | |
D. | 若升降机全过程是向上运动的,升降机可能是先做加速运动,再做减速运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 初速度越大,运动员在空中飞行的时间越长 | |
B. | 初速度越大,运动员在空中飞行的时间越短 | |
C. | 下落过程中重力对运动员做功的功率不变 | |
D. | 下落过程中相同时间内的速度增加量相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | O点的电势一定为零 | |
B. | P点与Q点的场强相同 | |
C. | 粒子在P点的电势能一定小于在Q点的电势能 | |
D. | 粒子一定带负电 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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