分析 (1)当球恰好能从C端出来时,速度为零,根据机械能守恒定律求解初速度v0.
(2)以小球为研究对象,小球经过C点时速度不同,管壁对球的作用力大小和方向不同,分析讨论:当管壁对球无作用力时,在C点由重力提供小球的向心力,由牛顿第二定律求出在C点的速度,由机械能守恒定律求出初速v0.当初速度大于和小于临界速度时,由向心力知识分析管壁对球的作用力大小和方向.
解答 解:(1)当球恰好能从C端出来时,速度vC=0.
根据机械能守恒定律得:mg•2R=$\frac{1}{2}$m${v}_{0}^{2}$,
解得:v0=2$\sqrt{gR}$
所以要使小球能从C端出来,初速度v0≥2$\sqrt{gR}$.
(2)在小球从C端出来的瞬间,对管壁压力有三种典型情况:
①当管壁对球无作用力时,即N=0时,由mg=m$\frac{{v}_{C}^{2}}{R}$,vC=$\sqrt{gR}$,
根据机械能守恒定律得:mg•2R+$\frac{1}{2}$m${v}_{C}^{2}$=$\frac{1}{2}$m${v}_{0}^{2}$
解得:v0=$\sqrt{5gR}$.
②当管壁对球的作用力方向向下时,球对管壁的压力方向向上,此时v0>$\sqrt{5gR}$.
③当管壁对球的作用力方向向上时,球对管壁的压力方向向下,此时2$\sqrt{gR}$≤v0<$\sqrt{5gR}$.
答:(1)要使小球能从C端出来,初速度v0≥2$\sqrt{gR}$.
(2)在小球从C端出来的瞬间,对管壁压力有三种典型情况:
①球对管壁无作用力,v0=$\sqrt{5gR}$.
②球对管壁的压力方向向上,v0>$\sqrt{5gR}$.
③球对管壁的压力方向向下,2$\sqrt{gR}$≤v0<$\sqrt{5gR}$.
点评 本题是机械能守恒定律与向心力知识的结合,考查综合应用物理规律的能力.对于小球在管子里的运动情形与轻杆模型类似,关键抓住临界情况:小球恰好到最高点和在最高点恰好不受管壁作用力两种情况.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 重锤在与石板撞击的过程中,重锤与石板的总机械能守恒 | |
B. | 石板的质量越大,石板获得的动量就越小 | |
C. | 石板的质量越大,石板所受到的打击力就越小 | |
D. | 石板的质量越大,石板获得的速度就越小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 做曲线运动的物体受到的合力一定不为零 | |
B. | 做曲线运动的物体的加速度一定是变化的 | |
C. | 物体在恒力作用下,不可能做曲线运动 | |
D. | 物体在变力作用下,只能做曲线运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 月球绕地球运动的周期T1及月球到地球中心的距离R1 | |
B. | 地球绕太阳运行周期T2及地球到太阳中心的距离R2 | |
C. | 人造卫星的质量和它在地面附近的运行速度v3 | |
D. | 地球绕太阳运行的速度v4及地球到太阳中心的距离R4 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | B点的速度方向为AB的方向,加速度方向沿AB的反向方向 | |
B. | B点的速度方向为BC的方向,加速度方向沿BC的反向方向 | |
C. | B点的速度方向为BD的方向,加速度方向竖直向下 | |
D. | B点的速度方向为BD的方向,加速度方向沿BD的反向方向 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | ①②③ | B. | ②③④ | C. | ①③④ | D. | ①②④ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 滑块从A到B过程中,重力做功为mgH | |
B. | 滑块从A到B过程中,滑动摩擦力做功为-fL | |
C. | 滑块从A到B过程中,滑动摩擦力做功为-fS | |
D. | 斜面对滑块的支持力不做功 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | R | B. | 2R | C. | 3R | D. | 不能确定 |
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