分析 根据盒子在最高点A时盒子与小球之间恰好无作用力,由临界条件可得A点时速度,小球做匀速圆周运动,所以小球在B点速度与A点相同,在B点小球所受的合力提供圆周运动的向心力,根据牛顿第二定律判断盒子右侧对小球的作用力,盒子下侧对小球还有作用力,两个力合成就是盒子对球的作用力.
解答 解:盒子在最高点,若盒子与小球间恰好无作用力,则小球的重力提供向心力,有:
$mg=m\frac{{v}_{A}^{2}}{R}$
由于盒子做匀速圆周运动故:${v}_{B}={v}_{A}=\sqrt{gR}$
在B点时有:F=$\frac{m{v}_{B}^{2}}{R}$,F方向指向圆心O
解得:F=mg盒子对小球还有向上的作用力,大小为mg故盒子对小球的作用力大小为$\sqrt{2gR}$;
故答案为:$\sqrt{gR}$,$\sqrt{2gR}$
点评 解决本题的关键知道向心力的来源,运用牛顿第二定律和动能定理进行求解.
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 牛顿在得出力不是维持物体运动的原因这一结论的过程中运用了理想实验的方法 | |
B. | 在“探究弹性势能的表达式”的活动中,为计算弹簧弹力所做功,把拉伸弹簧的过程分为很多小段,拉力在没小段可以认为是恒力,用各小段做功的代数和代表弹力的整个过程所做的功,物理学中把这种研究方法叫做“微元法”,那么由加速度的定义a=$\frac{△v}{△t}$,当△t非常小的时候,$\frac{△v}{△t}$就可以表示物体在t时刻的瞬时加速度,上述论断就运用了“微元法” | |
C. | 用比值法定义物理量是物理学中一种重要的物理科学方法,公式a=$\frac{F}{m}$就运用了比值定义法 | |
D. | 万有引力可以理解为任何有质量的物体都要在其周围空间产生一个引力场,而一个有质量的物体在其它有质量的物体所产生的引力场中都要受到该引力场的引力(即万有引力)作用,这情况可以与电场相类比,那么在地球的引力场中的重力加速度就可以与电场中的电场强度相类比 |
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A. | 在静电场中,电场线可以相交 | |
B. | 在静电场中,电场线越密的地方,电场强度越大 | |
C. | 静电场中某点电场强度的方向一定与电场线的方向相同 | |
D. | 正电荷在静电场中运动的轨迹必定是与电场线重合 |
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A. | 两灯的电阻之比RA:RB=4:1 | |
B. | 在相同时间内,两灯实际发热之比QA:QB=1:2 | |
C. | 两灯的实际电压之比UA:UB=2:1 | |
D. | 两灯实际消耗的功率之比PA:PB=1:2 |
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A. | 苹果对桌面的压力就是苹果受到的重力,施力物体是地球 | |
B. | 由于苹果发生微小的形变,苹果对桌面产生垂直于桌面向下的弹力 | |
C. | 由于桌面发生微小的形变,苹果对桌面产生垂直于桌面向下的弹力 | |
D. | 苹果保持静止是由于苹果对桌面的压力与桌面对苹果的支持力二力平衡 |
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A. | Q的加速度小于P的加速度 | |
B. | P做的是匀加速运动,Q做的是匀减速运动 | |
C. | 某时刻两个物体的速度可能相同 | |
D. | 两个物体的运动方向一定相反 |
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A. | 小物块下滑的整个过程中斜面对地面的压力始终小于小物块和斜面的重力之和 | |
B. | 根据题给条件可以计算出小物块滑至B点时的速度大小 | |
C. | 小物块在AB段的平均速率小于在BC段的平均速率 | |
D. | 动摩擦因数满足关系式μ1+μ2=2tanθ |
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