分析 (1)小球从P到A做平抛运动,小球恰好从光滑圆弧轨道的A点的切线方向进入圆弧,说明小球到A点的速度vA方向与水平方向的夹角为θ,根据速度的分解法可以求出初速度v0;
(2)平抛运动水平方向做匀速直线运动,竖直方向做自由落体运动,根据平抛运动的基本规律求出P点与A点的水平距离和竖直距离;
(3)研究A到C的过程,由动能定理求出小球经过C点的速度,在C点,由向心力公式可求得支持力大小,从而得到小球对轨道的压力大小.
解答 解:(1)由平抛运动的特点,小球在水平方向上做匀速直线运动,在A点,小球速度的偏转角为θ=60°,即:
$\frac{v_0}{v}=cos60°$
解得:v0=2m/s
(2)由平抛运动的特点,小球在竖直方向上做自由落体运动,则有:
${v_y}=vsin60°=4×\frac{{\sqrt{3}}}{2}=2\sqrt{3}m/s$
vy=gt
则有:$t=\frac{{\sqrt{3}}}{5}s$
所以,P点与A点的竖直高度为:$h=\frac{v_y^2}{2g}=\frac{12}{20}=0.6m$
水平距离为:$x={v_0}t=2×\frac{{\sqrt{3}}}{5}=\frac{2}{5}\sqrt{3}m$≈0.69m
(3)小球从A到B再到C的过程,由动能定理得:
$-mg(R+Rcos60°)=\frac{1}{2}mv_C^2-\frac{1}{2}mv_A^2$
解得:${v_C}=\sqrt{7}m/s$
在C点,由牛顿第二定律得:
${F_N}+mg=m\frac{v_C^2}{R}$
解得:FN=8N
由牛顿第三定律得,小球对轨道的作用力为:${F_N}^′={F_N}=8N$,方向竖直向上
答:(1)小球做平抛运动的初速度为2m/s;
(2)P点与A点的水平距离为0.69m,竖直高度为0.6m;
(3)小球到达圆弧最高点C时,对轨道的压力为8N,方向竖直向上.
点评 本题是平抛运动和圆周运动相结合的典型题目,除了运用平抛运动和圆周运动的基本公式外,求速度的问题,动能定理不失为一种好的方法.当然也可以根据机械能守恒定律求C点的速度.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 当v由$\sqrt{gR}$值逐渐减小时,杆对小球的弹力也逐渐减小 | |
B. | v由零逐渐增大,向心力逐渐减小 | |
C. | 当v由$\sqrt{gR}$值逐渐增大时,杆对小球的弹力也逐渐增大 | |
D. | v的最小值为$\sqrt{gR}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 光照时间越长,光电流越大 | |
B. | 入射光频率大于极限频率时就能产生光电子 | |
C. | 入射光足够强,就可以有光电流 | |
D. | 不同的金属逸出功都是一样的 |
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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:选择题
A. | 1.5m/s???? | B. | 2.5m/ | C. | 3.5m/s? | D. | 4.5m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 重力做功$\frac{3}{4}$mgh | B. | 物体的动能增加$\frac{1}{4}$mgh | ||
C. | 物体的机械能减少$\frac{3}{4}$mgh | D. | 物体克服阻力做功$\frac{1}{4}$mgh |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | b、c的线速度大小相等;且大于a的线速度 | |
B. | b、c的向心加速度大小相等,且小于a的向心加速度 | |
C. | b、c运行周期相同,且大于a的运行周期 | |
D. | b、c受到的万有引力大小相等,且小于a受到的万有引力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | A灯比原来亮 | B. | B灯比原来亮 | ||
C. | C灯比原来亮 | D. | A、B、C三灯亮度仍然相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 从n=4能级跃迁到n=3能级比从n=3能级跃迁到n=2能级辐射出电磁波的波长长 | |
B. | 从n=5能级跃迁到n=1能级比从n=5能级跃迁到n=4能级辐射出电磁波的速度大 | |
C. | 从高能级向低能级跃迁时,氢原子核一定向外放出能量 | |
D. | 从n=5能级跃迁到n=2能级时释放的光子可以使逸出功为2.5eV的金属发生光电效应 |
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