分析 (1)到达最高点对轨道无压力,根据牛顿第二定律求得速度,从最高点做平抛运动,根据平抛规律即可求得小球落地点离O点的水平距离;
(2)截去前对小球从O到P运用动能定理,半圆弧轨道的上半部分截去后,小球从轨道滑出,做竖直上抛运动,运动到最高点速度减为0,对全过程运用动能定理,联立两个过程的动能定理,即可求解小球能达到的最大高度比P点高多少.
解答 解:(1)小球恰能通过最高点P,则在最高点P时,小球重力恰好提供向心力,
可得:mg=m$\frac{{v}^{2}}{R}$,
离开P点后做平抛运动,根据平抛规律有:x=vt,2R=$\frac{1}{2}$gt2,
联立解得:x=2R
(2)半圆弧轨道分析小球由O到P的过程,由动能定理得:
-2mgR=$\frac{1}{2}$mv2-$\frac{1}{2}$mv02
将半圆弧轨道的上半部分截去后,$\frac{1}{4}$圆弧轨道分析小球由O到最高点的过程,
由动能定理得:-mgh=0-$\frac{1}{2}$mv02
联立可得:h=$\frac{5}{2}R$
则小球能达到的最大高度比P点高△h=h-2R=$\frac{1}{2}R$
答:(1)小球落地点离O点的水平距离为2R;
(2)若将半圆弧轨道的上半部分截去,其他条件不变,则小球能达到的最大高度比P点高$\frac{1}{2}$R.
点评 本题考查动能定理的应用,解题关键是要分析清楚物体的运动过程,知道小球在竖直明面内做圆周运动恰好通过P点的条件,然后结合平抛运动和动能定理的相关知识进行研究.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电场线就是正电荷仅在电场力作用下的运动轨迹 | |
B. | 电场强度公式E=$\frac{U}{d}$只适用于匀强电场的定量计算 | |
C. | 根据点电荷电场强度公式 E=$\frac{kQ}{{r}^{2}}$,当 r→0 时,E→∞ | |
D. | 电场强度为零的地方,电势不一定为零 |
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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. | 运动员与床的接触时间为1s | B. | 运动员与床的接触时间为2s | ||
C. | 运动员离开床时的初速度为9.8m/s | D. | 运动员能上升的最大高度为9.8m |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 撤去力F时铅笔的动能最大 | |
B. | 从铅笔开始运动到撤去力F的过程中,力F对铅笔所做的功大于铅笔的动能增量 | |
C. | 在铅笔运动的整个过程中,推力对铅笔的冲量大小大于铅笔的最大动量 | |
D. | 力F越大,△r越大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | a、b、c均向左 | B. | a、b、c均向右 | ||
C. | a向左,b向右,c向右 | D. | a向右,b向左,c向左 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 波可以绕过障碍物继续传播的现象叫做波的干涉 | |
B. | 波源与观察者相互靠近时,观察者接收到的波的频率会变小 | |
C. | 自然光经过偏振片后会变成偏振光,说明光是一种横波 | |
D. | 含有多种颜色的光被分解为单色光的现象叫做光的色散 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 显示桌面受力形变 | B. | 显示玻璃瓶受力形变 | ||
C. | 测定引力常数 | D. | 探究分力合力的关系 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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