分析 (1)小球在管道内做圆周运动,根据在B点的受力情况,由牛顿第二定律可以求出小球在B点的速度,由动能定理可以求出释放点距A点的竖直高度.
(2)小球离开轨道后做平抛运动,由平抛运动知识可以求出平抛运动的水平距离从而得到C到A的水平距离.
解答 解:(1)设小球到达B点的速度为vB.因为小球到达B点时,管壁对小球的弹力F=9mg,所以由牛顿第二定律可得:
F-mg=m$\frac{{v}_{B}^{2}}{R}$
从小球开始下落到达B点的过程中,由动能定理可得:
mg(h+R)=$\frac{1}{2}$mvB2-0,
解得:h=3R;
(2)设小球到达最高点的速度为v.小球从B点到达管道最高点过程中,由动能定理可得:
-2mgR=$\frac{1}{2}$mv2-$\frac{1}{2}$mvB2
小球离开管道后做平抛运动,则
在竖直方向上有:R=$\frac{1}{2}$gt2,
在水平方向上:x=vt,
解得:x=2$\sqrt{2}$R
由此可得,C与A的水平距离为(2$\sqrt{2}$-1)R;
答:(1)释放点距A点的竖直高度为3R;
(2)落点C与A的水平距离为(2$\sqrt{2}$-1)R.
点评 分析清楚小球的运动过程,明确牛顿第二定律可求得某点的速度,运用动能定理可研究两个点间速度关系.也可以运用机械能守恒定律、平抛运动规律解题.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 拉着一个物体沿着光滑的斜面匀速上升 | |
B. | 物体沿光滑斜面自由下滑 | |
C. | 物体做竖直上抛运动 | |
D. | 物体在竖直面内做匀速圆周运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 下沉的过程中重力的冲量大于上浮过程中重力的冲量 | |
B. | 上浮的过程中阻力的冲量大于下沉过程中阻力的冲量 | |
C. | 上浮和下沉过程中阻力的冲量大小相同 | |
D. | 上浮的过程中浮力的冲量大于下沉过程中浮力的冲量 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 牛顿最早指出力不是维持物体运动的原因并提出了惯性定律 | |
B. | 伽利略认为,如果没有空气阻力,重物与轻物应该下落得同样快 | |
C. | 卡文迪许利用扭秤实验得出万有引力与距离平方成反比的规律 | |
D. | 徳国天文学家开普勒对他导师笫谷观测的行星数据进行多年研究,得出了万有引力定律 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 由于F1、F2等大反向,故系统机械能守恒 | |
B. | 由于F1、F2大小不变,所以m、M各自一直做匀加速运动 | |
C. | 当弹簧弹力大小与F1、F2大小相等时,m、M各自的动能最大 | |
D. | 由于F1、F2等大反向,故系统的动量始终为零且物体M、m始终处于平衡状态 |
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