分析 ①小球做平抛运动,根据平抛运动的规律可以求得水平距离;
②小球在B点时做的是匀速圆周运动,对小球受力分析,由向心力的公式可以求得小球受到的支持力的大小,在根据牛顿第三定律可以知道对圆形轨道的压力大小;
③小球做平抛运动,根据平抛运动的规律可以求得水平距离,与斜面的长度相对比,可以知道,小球将落在斜面上,再根据平抛运动的规律可以求得落在斜面上的位置.
解答 解:(1)设小球离开B点做平抛运动的时间为t1,落地点到C点距离为s
由 h=$\frac{1}{2}$gt12 得:t1=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$=$\sqrt{\frac{2×5}{10}}$s=1 s
s=vB•t1=2×1 m=2 m.
(2)小球达B受重力G和向上的弹力F作用,由牛顿第二定律知
F向=F-G=m$\frac{{v}^{2}}{R}$
解得:F=3N.
由牛顿第三定律知球对B的压力和对球的支持力大小相等,即小球到达B点时对圆形轨道的压力大小为3N,方向竖直向下.
(3)如图,斜面BEC的倾角θ=45°,CE长d=h=5m
因为d>s,所以小球离开B点后能落在斜面上
假设小球第一次落在斜面上F点,BF长为L,小球从B点到F点的时间为t2
Lcosθ=vBt2…①
Lsinθ=$\frac{1}{2}$gt22…②
联立①、②两式得:
t2=0.4s
L=$\frac{{v}_{B}{t}_{2}}{cosθ}$=$\frac{2×0.4}{\frac{\sqrt{2}}{2}}$m=0.8$\sqrt{2}$m=1.13m.
答:(1)小球离开B点后,在CD轨道上的落地点到C的水平距离是2 m;
(2)小球到达B点时对圆形轨道的压力大小为3N.
(3)小球离开B点后能落在斜面上,落在斜面上距B 1.13m 的位置.
点评 本题考查了圆周运动和平抛运动的规律,平抛运动可以分解为在水平方向上的匀速直线运动,和竖直方向上的自由落体运动来求解.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在实验中观察到的现象是绝大多数α粒子穿过金箔后,仍沿原来方向前进,少数发生了较大偏转,极少数偏转超过90°,有的甚至被弹回接近180° | |
B. | 使α粒子发生明显偏转的力是来自带负电的核外电子,当α粒子接近电子时,是电子的吸引力使之发生明显偏转 | |
C. | 实验表明原子中心有一个核,它占有原子体积的极大部分 | |
D. | 实验表明原子中心的核带有原子的全部正电荷及全部质量 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 小球立即做匀速直线运动 | B. | 小球立即做自由落体运动 | ||
C. | 小球立即做平抛运动 | D. | 小球将继续做圆周运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | vA=vB,vB>vC | B. | vA=vB,vB=vC | C. | vA=vB,ωB=ωC | D. | ωA>ωB,vB>vC |
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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. | 0-1s内重力的平均功率大小与1-6s内重力平均功率大小之比为5:1 | |
B. | 0一l s内摩擦力的平均功率大小与1~6s内摩擦力平均功率大小之比为1:1 | |
C. | 0一6s 内重力做功与克服摩擦力做功之比为1:5 | |
D. | 0一1s内机械能变化量大小与1~6s内机械能变化量大小之比为1:5 |
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