分析 (1)从O到B的过程,小球做平抛运动,根据平抛运动基本公式求解小球通过光电装置时的速度大小;
(2)从O到A的过程中,根据平抛运动基本公求出从O到A竖直方向的位移,从而求出AB间的高度;
(3)能钻入小孔A,并从小孔B钻出需满足:t1=nT,${t}_{2}=(k+\frac{1}{2})T$,根据加速度与周期的关系结合数学知识求解即可.
解答 解:设小球通过光电装置的位置为O点,从O到进入A孔的时间为t1,从O到穿出B孔的时间为t2,
(1)从O到B的过程,小球做平抛运动,根据平抛运动基本公式得:L+R=v0t2,
h=$\frac{1}{2}g{{t}_{2}}^{2}$
联立解得:${v}_{0}=\sqrt{6gR}$
(2)设O点与A点高度差为h1,
从O到A的过程中,根据平抛运动基本公式得:
L-R=v0t1,${h}_{1}=\frac{1}{2}g{{t}_{1}}^{2}$
联立解得:${h}_{1}=\frac{4}{3}R$
而△h=h-h1
解得:$△h=\frac{5}{3}R$
(3)能钻入小孔A,并从小孔B钻出需满足:
t1=nT,${t}_{2}=(k+\frac{1}{2})T$,
${t}_{1}=\frac{L-R}{{v}_{0}}$,${t}_{2}=\frac{L+R}{{v}_{0}}$,其中T=$\frac{2π}{ω}$
即$\frac{{t}_{1}}{{t}_{2}}=\frac{2}{3}$ 解得3n=2k+1
令n=2m+1,k=3m+1,m=0,1,2,3…
解得$ω=\frac{π(2m+1)}{2R}{v}_{0}$ 代入${v}_{0}=\sqrt{6gR}$
得$ω=\frac{π\sqrt{6gR}(2m+1)}{2R}$,m=0,1,2,3…
答:(1)小球通过光电装置时的速度大小为$\sqrt{6gR}$;
(2)A、B两孔的间距△h为$\frac{5}{3}R$;
(3)转筒的角速度ω为$\frac{π\sqrt{6gR}(2m+1)}{2R}$m=0,1,2,3….
点评 本题关键是分析求出小球和圆筒的运动规律,然后根据平抛运动基本公式、角速度与周期的关系列式求解,注意圆通转动过程中具有周期性,难度适中.
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{b{v}_{a}}{a}$ | B. | $\sqrt{\frac{a}{b}}$va | C. | $\frac{a{v}_{a}}{b}$ | D. | $\sqrt{\frac{b}{a}}$va |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 铜盘转动过程中,穿过铜盘的磁通量不变 | |
B. | 电阻R中有正弦式交变电流流过 | |
C. | 若不给圆盘施加任何外力,铜盘最终会停下来 | |
D. | 通过R的电流方向是从a流向b |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
行星 | 绕太阳运行的周期 | 到太阳的距离(以日地距离为单位) |
地球 | 1年 | 1 |
土星 | 29.5年 | 9.5 |
木星 | 5.2 |
A. | 20年 | B. | 12年 | C. | 5年 | D. | 1年 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | γ射线是高速运动的电子流 | |
B. | 氢原子辐射光子后,其绕核运动的电子动能增大 | |
C. | 太阳辐射能量的主要来源是太阳中发生的重核裂变 | |
D. | ${\;}_{83}^{210}$Bi的半衰期是5天,100个${\;}_{83}^{210}$Bi原子经过10天后还剩下25个 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 若某个物体的动量发生变化,则动能一定变化 | |
B. | 若某个物体的速度发生变化,则动能一定变化 | |
C. | 若某个物体的动能发生变化,则动量一定变化 | |
D. | 若某个物体的速度发生变化,则动量不一定变化 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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