分析 (1)根据平抛运动的分位移公式列式求解,或者根据平抛运动的分速度公式列式求解;
(2)根据机械能守恒定律列式求解出最低点速度,再根据重力和支持力的合力提供向心力列式求解;
(3)对牛顿第二定律求解加速度,再根据运动学公式列式求解.
解答 解:(1)物块从A运动到B的竖直速度由${v_y}^2=2gh$可得:vy=4m/s
物块运动到B点时的速度方向与水平方向成53°,可得水平速度即物块离开A点的速度为:vA=vx=3m/s
(2)由于${v_B}=\sqrt{{{v_x}^2+{v_y}^2}}=5m/s$
B运动到C点据机械能守恒定律:$mg{h_{BC}}+\frac{1}{2}mv_B^2=\frac{1}{2}mv_C^2$
其中:hBC=R-Rcosθ
在C点设轨道对物块的支持力为FN则有:${F_N}-mg=m\frac{{{v_C}^2}}{R}$
由以上两式得:FN=43N,
由牛顿第三定律得物块对轨道的压力为43N
(3)因为传送带的速度比物块离开传送带的速度大,所以物块在传送带上一直处于加速运动,
由Ff=ma,${{v}_{A}}^{2}=2μgx$
解得:x=1.5m
答:(1)物块离开A点时水平初速度的大小为3m/s;
(2)物块经过C点时对轨道压力的大小为43N;
(3)PA间的距离为1.5m.
点评 本题关键将物体的运动过程分割为直线加速、平抛运动、圆周运动三个过程,然后运用牛顿第二定律、运动学公式、平抛运动位移公式、机械能守恒定律和向心力公式列式求解.
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 灯管两端的灯丝跟镇流器、起辉器、开关都是串联 | |
B. | 灯管在开始点燃时,需要一个很高的瞬时电压,可通过使用镇流器来达到这个要求 | |
C. | 灯管点燃发光后,镇流器不再起作用 | |
D. | 灯光在点燃发光后,起辉器的两个触片是分离的,起辉器不再起作用 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 运动员将跳板从B压到C的过程中,一直失重 | |
B. | 运动员向上运动(C→B)的过程中,先超重后失重 | |
C. | 运动员将跳板从B压到C的过程中,对板的压力先增大后减小 | |
D. | 运动员向上运动(C→B)的过程中,对板的压力一直减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 该匀强磁场的方向一定是垂直于纸面向里的 | |
B. | 原子核A的原子序数是2n+2 | |
C. | 沿小圆运动的是放出的射线粒子,其旋转方向为顺时针 | |
D. | 沿小圆运动的是反冲核,其旋转方向为逆时针 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 球对AB板的压力逐渐减小 | B. | 球对AC板的压力逐渐减小 | ||
C. | 两板垂直时,球对AB板的压力最小 | D. | 两板垂直时,球对AC板的压力最小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 温度低的物体内能一定小 | |
B. | 从单一热源吸取热量使之全部变成有用的机械功而不引起任何变化是不可能的 | |
C. | 液体与大气相接触,表层分子所受其它分子的作用表现为相互吸引 | |
D. | 熵值越大,表明系统内分子运动越无序 | |
E. | 分子运动的平均动能可能为零,瞬时速度不可能为零 |
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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. | 金属棒中有从A到C的感应电流 | B. | 外电阻R中的电流为I=$\frac{3Bω{L}^{2}}{2(R+r)}$ | ||
C. | 当r=R时外电阻消耗功率最小 | D. | 金属棒AC间电压为$\frac{3Bω{L}^{2}R}{2(R+r)}$ |
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