分析 (1)设小球通过O点的速度为v0.在O点由重力和轨道的压力的合力提供向心力,根据向心力公式列出方程,求出v0.
(2)小球从P点落下到运动到O点的全过程中,只有重力做功,机械能守恒,可解得H的高度;
(3)小球通过O点后作平抛运动,设小球经时间t落到AB圆弧轨道上,根据平抛运动的规律和几何关系结合即可求解.
解答 解:(1)过O点时圆周运动的半径为r=7.5m.
在O点,由牛顿第二定律得:N+mg=m$\frac{{v}_{0}^{2}}{r}$,
已知:N=$\frac{5}{3}$mg,代入数据解得:v0=10$\sqrt{2}$m/s;
(2)小球P从H高下落并运动到O点的全过程中,机械能守恒,
由机械能守恒定律得:mg(H-2r)=$\frac{1}{2}$mv02-0,
代入数据解得:H=25m;
(3)小球通过O点后作平抛运动,设小球经时间t落到AB轨道上,
水平方向:x=v0t,
竖直方向:y=$\frac{1}{2}$gt2,
x、y满足:x2+y2=R2,
由三式解得:t=1s,
小球落到轨道上的速度 v=$\sqrt{{v}_{0}^{2}+{v}_{y}^{2}}$=$\sqrt{{v}_{0}^{2}+(gt)^{2}}$,
爱如数据解得:v=10$\sqrt{3}$m/s;
答:(1)小球经过O点时的速度大小为10$\sqrt{2}$m/s;
(2)H的大小为25m;
(3)小球沿轨道运动后再次将要落到轨道上时的速度大小为10$\sqrt{3}$m/s.
点评 整个过程中物体的机械能守恒,离开O点小球做平抛运动,直到落到轨道上,知道物体的运动过程,根据物体的不同的运动状态,采用相应的物理规律求解即可.
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A. | B. | C. | D. |
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A. | 一直变大 | B. | 一直变小 | C. | 先变大后变小 | D. | 先变小后变大 |
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A. | 通电导线在磁场中受到安培力越大的位置,则该位置的磁感应强度越大 | |
B. | 磁感线上某一点的切线方向就是该点磁感应强度的方向 | |
C. | 穿过某一面积的磁通量越大,该处的磁感应强度一定越大 | |
D. | 线圈中磁通量变化越大,线圈中产生的感应电动势一定越大 |
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A. | 图中各个力的大小所用的比例标度相同 | |
B. | 图中的F′与F几乎重合,说明实验误差很小 | |
C. | 图中的F′是用一把弹簧秤实验时的拉力图示 | |
D. | 图中F的方向一定与橡皮条的伸长方向一致 |
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