分析 (1)对物块进行受力分析,小物块恰好能通过D点,所以在D点小物块所受重力等于向心力,根据牛顿第二定律求解D点的速度,设小物块落地点距B点之间的距离为x,下落时间为t,根据平抛运动的规律即可求解;
(2)物块由B点运动到D点的过程中机械能守恒,根据机械能守恒定律列式即可求解;
解答 解:(1)设小物块离开D点时速度为vD,则有:
$mg=m\frac{{{v_D}^2}}{R}$
代入数据解得:vD=2m/s
且$t=\sqrt{\frac{2h}{g}}=\sqrt{\frac{2×0.8}{10}}=0.4s$
则小物块落点与B点间的距离为:
x=vDt=2×0.4=0.8m
(2)设小物块经过B点时的速度为vB,则有:
$\frac{1}{2}m{v_B}^2=\frac{1}{2}m{v_D}^2+mg2R$
解得:${v_B}=\sqrt{{v_D}^2+4gR}=\sqrt{{2^2}+4×10×0.4}=2\sqrt{5}m/s$
答:(1)小物块离开D点后落到地面上的点与B点之间的距离是0.8m;
(2)小物块经过B点时的速度是$2\sqrt{5}$m/s.
点评 本题是机械能守恒定律、牛顿第二定律和平抛运动规律的综合应用,关键是确定运动过程,分析运动规律.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 木板对物块的力所做的总功为$\frac{1}{2}$mv2 | |
B. | 木板对小物块的摩擦力所做的功为mgLsinα | |
C. | 木板对小物块的支持力所做的功为mgLsinα | |
D. | 木块对小物块的滑动摩擦力所做的功为$\frac{1}{2}$mv2-mgLsinα |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 卫星在轨道上运动的速度大于第一宇宙速度 | |
B. | 此行星的第一宇宙的速度是地球第一宇宙的$\sqrt{\frac{a}{b}}$倍 | |
C. | 卫星轨道上运动时,如果速度减小,卫星将到达高轨道运动 | |
D. | 如果卫星公转周期等于行星的自转周期,则卫星是该行星的同步卫星 |
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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:多选题
A. | 物体在第1s末运动方向发生改变 | |
B. | 物体在第2s内、第3s内的加速度是相同的 | |
C. | 物体在第2s末离出发点最远,且最大位移为1m | |
D. | 物体在第5s时离出发点最远,且最大位移为0.5m |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小球的动能先增大后减小 | |
B. | 小球的机械能守恒,小球和弹簧组成的系统机械能不守恒 | |
C. | 小球离开弹簧时动能最大 | |
D. | 小球动能最大时弹性势能不为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
数据 项目 次数 | 橡皮筋做的功 | 10个均匀间隔的距离xn(m) | 10个间隔的时间t(s) | 小车获得的速度vn(m/s) | 小车速度的平方vn2(m2/s2) |
1 | W | 0.288 | 0.2 | 1.44 | 2.07 |
2 | 2W | 0.417 | 0.2 | 2.09 | 4.37 |
3 | 3W | 0.489 | 0.2 | 2.45 | 6.00 |
4 | 4W | 0.590 | 0.2 | 2.95 | 8.70 |
5 | 5W | 0.648 | 0.2 | 3.24 | 10.50 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电磁波中最容易表现出衍射现象的是无线电波 | |
B. | 紫外线可使钞票上的荧光物质发光 | |
C. | 电磁波的传播不需要介质,机械波的传播需要介质 | |
D. | 红外线的显著作用是热效应,温度较低的物体不能辐射红外线 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | $\sqrt{(R+h)g}$ | B. | $\sqrt{\frac{{R}^{2}g}{R+h}}$ | C. | $\frac{2π(R+h)}{T}$ | D. | $\frac{2πR}{T}$ |
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