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16.如图所示,小球Q在竖直平面内做匀速圆周运动,当Q球转到与O同一水平线时,有另一小球P在距圆周最高点为h处开始自由下落,要使两球在圆周最高点相碰,求:
(1)Q球转动的角速度ω;
(2)Q球做匀速圆周运动的周期及其最大值.

分析 (1)小球P自由下落的高度是h,下落时间为t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$.要使两球在圆周的最高点相碰,在小球P下落h高度的时间内,Q球转过时间为t=nT+$\frac{T}{4}$(n=0,1,2,3…),T=$\frac{2π}{ω}$,求解角速度ω.
(2)根据角速度与周期的关系即可求出周期,结合条件判断出最大值.

解答 解:(1)小球P自由落体运动的时间为t,则有:$h=\frac{1}{2}g{t}^{2}$ 得:
t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$,
Q球运动到最高点的可能时间为:$t′=\frac{T}{4}+nT=(\frac{1}{4}+n)\frac{2π}{ω}$,(n=0,1,2,3…)
由于t=t'
解得,角速度$ω=2π(\frac{1}{4}+n)\sqrt{\frac{g}{2h}}$(n=0,1,2,3…)
(2)根据公式:T=$\frac{2π}{ω}$
所以:T=$\frac{4}{4n+1}•\sqrt{\frac{2h}{g}}$(n=0,1,2,3…)
当n取0时,周期最大,最大值为:$4\sqrt{\frac{2h}{g}}$
答:(1)Q球转动的角速度ω为$2π(\frac{1}{4}+n)\sqrt{\frac{g}{2h}}$(n=0,1,2,3…);
(2)Q球做匀速圆周运动的周期为$\frac{4}{4n+1}•\sqrt{\frac{2h}{g}}$(n=0,1,2,3…),其最大值为$4\sqrt{\frac{2h}{g}}$.

点评 本题关键要抓住两球运动的同时性和圆周运动的周期性;得到的角速度是通项,不是一个特殊值.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

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(1)刚开始运动时小球受到的拉力大小?
(2)小球刚开始做匀速圆周运动周期大小?
(3)从小球开始运动到细绳断所用的时间?(保留3位有效数值)

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7.下列说法正确的是(  )
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4.如图所示,一轻弹簧一端同定在倾角为37°的固定光滑直轨道AD的底端AB处,另一端若自由伸长则位于C点,另一端若固定连接一质量为m的小木块,小木块处于B点时恰静止.直轨道与-半径为r=0.5R的光滑圆弧轨道相切于D点,E点为圆弧轨道的最高点(且过E点的切线水平).BC=CD=R,A、B、C、D、E均在同一竖直面内.质量为m的一小铁块自D点由静止开始下滑,到达B点后与小木块碰撞,碰撞时间极短,碰撞后共同压缩弹簧,此后运动过程中小铁块与小木块恰不分离.轻弹簧始终处于弹性限度内,重力加速度大小为g,(取sin37°=0.6.cos37°=0.8)求:
(1)小铁块即将与小木块碰撞时的速率为多大;
(2)小铁块即将与小木块碰撞时弹簧的弹性势能为多大;
(3)若小铁块具有沿直线轨道向下的初速度,小铁块的初速度至少为多大.与小铁块碰撞后,才能沿着圆弧轨道运动到E点.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

11.如图所示的电表均为理想的交流电表,保险丝P的熔断电流为2A,电容器C的击穿电压为300$\sqrt{2}$V,若在a、b间加正弦交流电压,并适当地调节R0和R接入电路中的阻值,使P恰好不被熔断,C恰好不被击穿,则电流表的读数为2A,电路中电流的最大值为2$\sqrt{2}$ A,电压表的读数为300V.(结果中可保留根号)

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.一半径为R的四分之三圆管竖直放置,圆心O与管口A的连线与地面齐平.一质量为m,半径略小于圆管内径的小球从离A管口H=2R高处正对管口由静止释放,后经B管口飞出,不计空气阻力,小球直径可忽略不计,以下说法正确的是(  )
A.若圆管内壁光滑,小球落地点与O点距离为2R
B.若小球落地点与O点距离为1.5R,经过B管口时对管口压力为$\frac{9}{8}$mg
C.若小球从B口飞出以后刚好落至A口,则此过程中小球损失的机械能$\frac{3}{4}$mgR
D.若小球从B口飞出以后刚好落至A口,则小球与管壁间的弹力先变大后变小

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8.如图甲所示,一水平放置的平行板电容器两端接一直流电压,在平行板电容器间一带电粒子处于静止状态,若把A、B间直流电压换为如图乙所示交流电,则下列说法正确的是(  )
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B.t=1×10-2s时电压表的读数为零
C.带电子的运动轨迹是正弦曲线
D.带电粒子运动的加速度按正弦规律变化

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5.下列符合物理学史的是(  )
A.汤姆生发现了电子,表明原子具有核式结构
B.玻尔根据氢原子光谱分立的特性提出电子轨道和原子能量是量化的
C.普朗克提出了物质波的概念,认为一切物体都具有波粒二象性
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(1)金属棒刚开始运动时的加速度大小.
(2)金属棒稳定下滑时的速度大小.

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