分析 (1)对小球在B点时受力分析,根据牛顿第二定律求B受到的支持力,进而由牛顿第三定律得到B对圆槽的压力;
(2)小球恰能通过最高点C,即重力提供向心力,根据牛顿第二定律求出小球在C点的速度,小球离开C点后作平抛运动,根据平抛运动的特点求出AB两点间的距离.根据动能定理即可求出A点的初速度.
解答 解:(1)则mg=m$\frac{{v}_{C}^{2}}{R}$,vC=$\sqrt{gR}$
在B点小球做圆周运动,
F-mg=m$\frac{{v}_{B}^{2}}{R}$
得:F=mg+m$\frac{{v}_{B}^{2}}{R}$
B到C的过程中机械能守恒,得:$\frac{1}{2}m{v}_{C}^{2}+2mgR=\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$
联立得:${v}_{B}=\sqrt{5gR}$,F=60N
由牛顿第三定律知小球通过B点时对半圆槽的压力大是60N;
(2)在C点小球恰能通过,故只有重力提供向心力,
过C点小球做平抛运动:sAB=vCt
h=$\frac{1}{2}$gt2
h=2R
联立以上各式可得sAB=2R.
由A到B的过程中摩擦力做功,得:$μmgs=\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}-\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$
联立上几式可得:v0=10m/s
答:(1)小球通过B点时对半圆槽的压力大小是60N;
(2)小球的初速度是10m/s.
点评 本题关键是明确小球的运动情况,然后分过程运用平抛运动的分位移公式和向心力公式列式求解.
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:多选题
A. | 两队行军路程x甲>x乙 | B. | 两队行军位移x甲>x乙 | ||
C. | 两队平均速度v甲=v乙 | D. | 两队平均速度v甲>v乙 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 磁感线都不是封闭曲线 | |
B. | 磁感线都是封闭曲线 | |
C. | 电流磁场的磁感线是封闭曲线,磁体的磁感线不是封闭曲线 | |
D. | 电流磁场的磁感线不是封闭曲线,磁体的磁感线是封闭曲线 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 男孩先做匀加速运动,后做变减速运动,最大位移为40m | |
B. | 男孩的最大加速度会大于g | |
C. | 系统储存的最大弹性势能为2×104 J | |
D. | 弹性绳子的劲度系数为62.5N/m |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 曲线运动可以是匀速运动,但是它一定是变速运动 | |
B. | 平抛物体的加速度一定竖直向下,圆周运动的加速度一定指向圆心 | |
C. | 做匀速圆周运动的物体,在任何相等的时间内通过的位移都相同 | |
D. | 圆周运动的向心加速度方向始终与速度方向垂直 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 由A到C的过程中,物块的机械能守恒 | |
B. | 由A到B的过程中,物块的动能和重力势能之和变大 | |
C. | 由B到C的过程中,弹性势能的变化量与克服弹力做的功相等 | |
D. | 由A到C的过程中,重力势能的减少量等于弹性势能的增加量 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 1~2s内质点的加速度大小为8m/s2 | B. | 2~4s内质点的位移大小为8m | ||
C. | 3s末质点的速度为8m/s | D. | 3s末质点的加速度等于零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{kQ}{{l}^{2}}$-$\frac{kQ}{{R}^{2}}$ | B. | $\frac{kQ}{{l}^{2}}$+$\frac{kQ}{{R}^{2}}$ | C. | 0 | D. | $\frac{kQ}{(l+R)^{2}}$ |
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