分析 第一次释放时,小球恰能运动到C点,此时的速度为零,由机械能守恒就可以求得初速度大小,第二次释放后,从C点飞出后做平抛运动,由平抛运动的规律可以求得在C点的初速度,在由机械能守恒可以求得初速度大小,从而求出初动能之比.
解答 解:小球运动到C点时的速度恰好为零,由机械能守恒得:
$\frac{1}{2}m{{v}_{1}}^{2}$=mgR
所以有:v1=$\sqrt{2gR}$
第二次从C点飞出后小球做平抛运动,设此时的速度大小为VC,则
水平方向 R=VC t
竖直方向 R=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$
解得:vC=$\sqrt{\frac{gR}{2}}$
从开始下落到C点的过程中,由机械能守恒得:
$\frac{1}{2}m{{v}_{2}}^{2}$=mgR+$\frac{1}{2}$mVC2
解得:v2=$\frac{\sqrt{10gR}}{2}$
则这两次小球进入A孔时的动能之比$\frac{{E}_{K1}}{{E}_{K2}}=\frac{\frac{1}{2}m{{v}_{1}}^{2}}{\frac{1}{2}m{{v}_{2}}^{2}}=\frac{4}{5}$
答:这两次小球进入A孔时的动能之比为4:5.
点评 在做题时一定要理解题目中“恰能运动到C点”,以及“恰好落回A点”这两个关键点,“恰能运动到C点”说明此时的速度为零,“恰好落回A点”说明平抛运动的水平和竖直位移都是半径R.
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 因为它的速度方向时刻改变,因而它是变速运动 | |
B. | 因为它的速度大小不改变,因而它是匀速运动 | |
C. | 做匀速圆周运动的物体处于平衡状态 | |
D. | 做匀速圆周运动的物体处于变速运动状态 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | A、B两物体所受的合外力都在减小 | |
B. | A物体所受的合外力不断减小,B物体所受合外力不断增大 | |
C. | A物体的位移不断增大,B物体的位移不断减小 | |
D. | A、B两物体的平均速度大小都是$\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{2}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 1s时甲和乙相遇 | |
B. | 4s时乙的速度方向反向,加速度方向不变 | |
C. | 0~6s内甲乙相距最大距离为8m | |
D. | 4s时乙距出发点最远,距离为6m |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物体在第1s内的位移为4m | B. | 物体在第5s内的位移为8m | ||
C. | 物体在前5s内的位移为8m | D. | 物体在后5s内的位移为16m |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 两小球到达底端时速度相同 | |
B. | 两小球运动到底端的过程中重力做功相同 | |
C. | 两小球到达底端时动能相同 | |
D. | 两小球到达底端时,乙重力做功的瞬时功率大于甲重力做 功的瞬时功率 |
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