分析 (1)、(2)对两个球分别受力分析,根据合力提供向心力,由牛顿第二定律求出两球通过C点的速度.
(3)两球通过C点后都做平抛运动,再据平抛运动的规律分别求出它们的水平距离,即可求出落地点间的距离s.
解答 解:(1)小球a在最高点C时,受重力和管壁向下的作用力,这两个力的合力作为向心力.
根据牛顿第二定律得:3mg+mg=m$\frac{{v}_{1}^{2}}{R}$
解得:v1=2$\sqrt{gR}$ ①
(2)b球通过C点时,受重力和管壁向上的支持力,由牛顿第二定律有:
mg-0.75mg=m$\frac{{v}_{2}^{2}}{R}$
解得:vB=$\frac{1}{2}$$\sqrt{gR}$ ②
(3)两球从最高点C离开后都做平抛运动,据平抛运动的规律得:
2R=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$ ③
两球落地点间的距离 s=(v1-v2)t ④
联立①②③④解得:s=3R
答:
(1)a球通过圆周最高点C时速度v1是2$\sqrt{gR}$.
(2)b球通过圆周最高点C时速度v2是$\frac{1}{2}$$\sqrt{gR}$.
(3)a、b球落地点间的距离s是3R.
点评 本题考查了平抛运动和圆周运动的基本运用,知道圆周运动向心力的来源和平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律是解决本题的关键.
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A. | 安培发现了磁场对运动电荷的作用规律 | |
B. | 奥斯特发现了电流的磁效应 | |
C. | 法拉第发现了电磁感应现象 | |
D. | 楞次阐述了感应电流方向判定的方法 |
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A. | mg | B. | mgsinθ | C. | mgcosθ | D. | 0 |
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A. | 如果小球不受力,它将一直保持匀速运动或静止状态 | |
B. | 如果小球受到力的作用,它的运动状态将发生改变 | |
C. | 如果小球受到的力越大,运动的速度将越大 | |
D. | 如果斜面光滑,小球将上升到与O点等高的位置 |
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A. | 闭合S后,灯L2先亮,灯L1后亮,最后两灯一样亮 | |
B. | 闭合S后,灯L1的电流方向向右,L2的电流方向向左 | |
C. | 断开S后,灯L2立即熄灭、则L1逐渐熄灭 | |
D. | 断开S瞬间,灯L1 的电流方向向右灯L2的电流方向向左 |
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