分析 (1)根据瞬时功率的表达式求出小球在到达P时竖直方向的分速度,结合自由落体运动求出D到P的时间;根据匀速直线运动与匀速圆周运动的路程与时间的关系,以及运动的总时间求出速度,最后求出D到P的水平距离;
(2)半圆形弯管 ABC对小球作用力与重力的合力提供向心力,结合牛顿第二定律即可求出.
解答 解:(1)设小球进入P时,竖直方向的分速度为vy,则:
${v}_{y}=\frac{P}{mg}=\frac{32}{0.8×10}=4$m/s
设小球从D到P的时间为t3,则:
${t}_{3}=\frac{{v}_{y}}{g}=\frac{4}{10}=0.4$s
小球从A到C的时间:${t}_{1}=\frac{πR}{{v}_{0}}$
从C到D的时间:${t}_{2}=\frac{L}{{v}_{0}}$
又:t1+t2+t3=1.328s
联立得:v0=5m/s
DP之间的水平距离:x=v0t3=5×0.4=2m
(2)半圆形弯管 ABC对小球作用力与重力的合力提供向心力,由牛顿第二定律得:
$\sqrt{{F}^{2}-m{g}^{2}}=m\frac{{v}_{0}^{2}}{R}$
所以:F=$\sqrt{(mg)^{2}+(\frac{m{v}^{2}}{R})^{2}}$=$\sqrt{(0.8×10)^{2}+(\frac{0.8×{5}^{2}}{1.0})^{2}}=\sqrt{464}≈21.5$N
答:(1)D与P间的水平间距是0.2m;
(2)半圆形弯管 ABC对小球作用力的大小是21.5N.
点评 本题是匀速圆周运动、匀速直线运动和平抛运动的组合,记住匀速圆周运动的角速度、加速度等等公式,就可以轻松解答.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | f=$\frac{F}{3}$,EK=4Fx | B. | f=$\frac{F}{3}$,EK=Fx | C. | f=$\frac{F}{4}$,EK=$\frac{Fx}{3}$ | D. | f=$\frac{F}{4}$,EK=$\frac{3Fx}{4}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | f=f0 | B. | f>f0 | C. | f<f0 | D. | f<<f0 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 指针随着线圈转动而摆动,并且线圈每转一周,指针左右摆动一次 | |
B. | 当线圈平面转到跟磁感线垂直位置时,电流表的指针偏转最大 | |
C. | 当线圈平面转到跟磁感线平行的位置时,电流表的指针偏转最大 | |
D. | 感应电动势和感应电流是周期性变化的 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电容器正在充电 | B. | 电路中电流正在增大 | ||
C. | 磁场能正在转化成电场能 | D. | 线圈中产生的自感电动势正在增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 停止发射电磁波,发射出去的电磁波仍能独立存在 | |
B. | 只要电场和磁场发生变化,就能产生电磁波 | |
C. | 麦克斯韦预言并用实验验证了电磁波的存在 | |
D. | 收音机、电视机接收无线电波时需要进行调制 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | t1时刻电路中的磁场能最小 | B. | t2时刻电路中的磁场能最小 | ||
C. | 从t1到t2时间内,电流不断减小 | D. | 在t2到t3时间内,电容器正在充电 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 自然界的能量是守恒的,所以地球上能源永不枯竭 | |
B. | 能源的利用过程中有能量耗散,这表明自然界的能量是不守恒的 | |
C. | 能源的利用促进了人类文明的发展,没有任何负面影响 | |
D. | 任何热机都不可能使燃料释放的热量完全转化为机械能 |
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