分析 (1)小球由A→B过程中,只有重力做功,根据机械能守恒定律求经过B点的速度.
(2)小球经过B点时,由重力和支持力的合力提供向心力,由向心力公式列式求解;
(3)小球从B点抛出后做平抛运动,根据平抛运动的位移公式求解x.
解答 解:(1)小球从A点运动到B点的过程中,只有重力做功,所以小球的机械能守恒.
设在B点的速度为vB,根据机械能守恒定律有 mgR=$\frac{1}{2}$mvB2
可得 vB=$\sqrt{2gR}$
(2)设小球在B点时所受轨道的支持力为FN,对小球在B点根据牛顿第二定律有 FN-mg=m$\frac{{v}_{B}^{2}}{R}$
联立可解得 FN=3mg
(3)小球离开B点后做平抛运动.
沿竖直方向有 H-R=$\frac{1}{2}$gt2
沿水平方向有 x=vBt
联立解得 x=2$\sqrt{R(H-R)}$
答:
(1)小球刚运动到了B点时的速度为$\sqrt{2gR}$.
(2)小球刚运动到了B点时轨道对它的支持力是3mg.
(3)小球落地点C与B点的水平距离x为2$\sqrt{R(H-R)}$.
点评 本题关键对两个的运动过程分析清楚,然后选择机械能守恒定律和平抛运动规律列式求解.
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A. | 周期之比T1:T2=3:1 | B. | 线速度之比v1:v2=3:1 | ||
C. | 向心力之比为F1:F2=1:18 | D. | 向心加速度之比a1:a2=1:9 |
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A. | 密度减小 | B. | 密度不变 | C. | 压强增大 | D. | 压强不变 |
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A. | 回路中感应电流强度I1:I2=1:2 | |
B. | 回路中产生热量Q1:Q2=1:2 | |
C. | 回路中通过截面的总电量q1:q2=1:2 | |
D. | 金属棒产生的感应电动势E1:E2=1:2 |
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