分析 (1)先根据几何关系求得碰后小球速度,从B到C得运动过程中运用动能定理求得到达C的速度,根据向心力公式及牛顿第三定律即可求解;
(2)小球从C点抛出后做平抛运动,根据平抛运动的基本规律即可求解;
(3)小物块最终正好进入小孔,结合圆周运动的周期性知,在小球做平抛运动的时间里,转筒正好转了n圈,即t=nT=n$\frac{2π}{ω}$,(n=1,2,3…).由此求解.
解答 解:(1)小物块由A→B的过程中,
2mgRsin30°=$\frac{1}{2}$mvB2
得 vB=4m/s
在瞬间碰撞过程中,小物块沿半径方向的分速度立刻减为0,沿切线方向的分速度不变.
则碰撞后瞬间小物块速度
vB′=vBcos30°=2$\sqrt{3}$m/s
小物块由B→C的过程中根据动能定理得:
mgR(1-sin30°)=$\frac{1}{2}$mvC2-$\frac{1}{2}$mvB′2
解得 vC=2$\sqrt{5}$m/s
小物块在C点,根据向心力公式得:
F-mg=m$\frac{{v}_{C}^{2}}{R}$
解得:F=3.5N
所以由牛顿第三定律知,小物块对轨道压力的大小 FC=3.5N
(2)小球由C到小孔做平抛运动
h=$\frac{1}{2}$gt2
解得:t=0.4s
所以L=vCt+r=($\frac{4}{5}$$\sqrt{5}$+0.2)m
(3)小物块最终正好进入小孔,所以在小球做平抛运动的时间里,转筒正好转了n圈,
即t=nT=n$\frac{2π}{ω}$,(n=1,2,3…).
解得:ω=$\frac{2nπ}{t}$=5nπrad/s (n=1,2,3…).
答:
(1)小物块到达C点时对轨道的压力大小为3.5N;
(2)转筒轴线距C点的距离L为($\frac{4}{5}\sqrt{5}$+0.2)m;
(3)转筒转动的角速度ω为5nπrad/s (n=1,2,3…).
点评 本题是圆周运动与平抛运动相结合的题目,要掌握平抛运动的研究方法:运动的分解,理解圆周运动的周期性,分析时要抓住平抛运动与圆周运动的同时性.
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 小李同学在400米决赛中取得了第一名,同学们纷纷说他跑的“快”,是指小李同学的平均速率大(平均速率等于路程除以时间) | |
B. | 小王同学在100米决赛中起跑很“快”,是指小王同学起跑瞬时加速度大 | |
C. | 小刘同学在100米决赛中取得了第一名,好“快”呀,是指小刘同学的平均速度大 | |
D. | 在100米决赛中,小刘同学取得了第一名,小王同学取得了第二名.同学们说小刘比小王同学跑的“快”,是指任意时刻速度大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 增大狭缝间的距离 | B. | 增大D形金属盒的半径 | ||
C. | 增大高频交流电压 | D. | 增大磁场的磁感应强度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 研究地球的自转时 | |
B. | 研究火车从北京开往柳州所用的时间时 | |
C. | 研究一列在铁轨上行驶的火车车轮运动时 | |
D. | 研究广州亚运会男单冠军马龙打出的乒乓球的旋转时 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
I(安培) | U(伏特) |
0.12 | 1.37 |
0.20 | 1.32 |
0.31 | 1.24 |
0.35 | 1.20 |
0.50 | 1.10 |
0.57 | 1.05 |
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