分析 (1)每一滴水离开容器后在竖直方向上做自由落体运动,结合位移时间公式求出运动的时间.
(2)第二滴水在水平方向上先做匀加速直线运动,离开容器后做平抛运动,结合运动学公式求出落点到O的距离,同理得出第三滴水落点到O的距离,结合圆盘转动的角度,运用几何关系,抓住两落点的距离求出容器的加速度.
解答 解:(1)离开容器后,每一滴水在竖直方向上做自由落体运动,
根据h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$得,每一滴水滴落到盘面上所用时间 t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$=$\sqrt{\frac{2×5}{10}}s$=1 s.
(2)第二滴水离O点的距离为 x1=$\frac{1}{2}$at2+(at)t=$\frac{3}{2}$a
第三滴水离O点的距离为 x2=$\frac{1}{2}$a(2t)2+(a•2t) t=4a
又△θ=ωt=1.5π
即第二滴水和第三滴水分别滴落在圆盘上x轴方向及垂直x轴的方向上,所以x12+x22=x2
即($\frac{3}{2}$a)2+(4a)2=22,
解得a=$\frac{4\sqrt{73}}{73}$ m/s2.
答:
(1)每一滴水离开容器后经过1s滴落到盘面上.
(2)容器的加速度为$\frac{4\sqrt{73}}{73}$ m/s2.
点评 解决本题的关键知道水滴离开容器前做匀加速直线运动,离开容器后做平抛运动,结合运动学公式和几何关系进行求解,难度中等.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 在t1到t2时间内,甲乙相吸 | B. | 在t2到t3时间内,甲乙相斥 | ||
C. | t1时刻两线圈间作用力为零 | D. | t2时刻两线圈间吸引力最大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{R}{4}$ | B. | $\frac{R}{2}$ | C. | $\frac{\sqrt{3}R}{2}$ | D. | $\sqrt{3}$R |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 小球将沿半球表面做一段圆周运动后抛至 C 点 | |
B. | 小球将从 B 点开始做平抛运动到达 C 点 | |
C. | OC 之间的距离为 2R | |
D. | 小球运动到 C 点时的速率为$\sqrt{2gR}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 黑体辐射电磁波的强度按波长分布与黑体的温度无关 | |
B. | 黑体能完全吸收入射的各种波长的电磁波而不发生反射 | |
C. | 带电微粒辐射和吸收的能量,只能是某一最小能量值的整数倍 | |
D. | 黑体辐射随着温度的升高,各种波长的辐射强度都增加且辐射强度的极大值向波长较短的方向移动 |
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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:多选题
A. | 船上的同学观察到的是抛物线 | B. | 船上的同学观察到的是竖直线 | ||
C. | 岸上的同学观察到的是竖直线 | D. | 岸上的同学观察到的是抛物线 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 2倍 | B. | 1.5倍 | C. | 1倍 | D. | 一半 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | μmg | B. | F | C. | $\frac{F}{2}$ | D. | $\frac{F}{4}$ |
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