分析 (1)分析A球受力情况,根据向心力公式可求得A球在最高点的速度;
(2)分析B球的受力情况,根据向心力公式可求得B球在最高点时的速度;
(3)两球均做平抛运动,下落高度相同,根据平抛运动规律可求得两球的落点,则可求得两球间的距离.
解答 解:(1)对A球在最高点由向心力公式可知:
mg-F=m$\frac{{v}^{2}}{R}$
解得:v=$\sqrt{\frac{(F-mg)R}{m}}$=$\sqrt{\frac{0.25mg}{m}}$=0.5$\sqrt{gR}$;
(2)对B球由向心力公式可得:
16mg+2mg=2m$\frac{{v}_{2}^{2}}{R}$
解得:v2=3$\sqrt{gR}$;
(3)小球从C点开始做平抛运动,由平抛运动规律可知:
竖直方向:R=$\frac{1}{2}$gt2;
解得:t=$\sqrt{\frac{2R}{g}}$
水平方向:x=vt
故A球运动的位移xA=vt=0.5×$\sqrt{gR}$×$\sqrt{\frac{2R}{g}}$=0.5$\sqrt{2}$R;
B球的位移xB=v2t=3×$\sqrt{gR}$×$\sqrt{\frac{2R}{g}}$=3$\sqrt{2}$R;
故两球位移的差值为:xB-xA=3$\sqrt{2}$R-0.5$\sqrt{2}$R=2.5$\sqrt{2}$R
答:(1)A球经过最高点的速度0.5$\sqrt{gR}$;
(2)B球经过最高点的速度3$\sqrt{gR}$;
(3)两球落点间的距离为2.5$\sqrt{2}$R.
点评 本题考查圆周运动的临界速度及平抛运动的规律,要注意小球在上面时,只能受向上的支持力;而B球在下方,只能受向下的支持力.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | $\frac{L}{2t}$ | B. | $\frac{L}{6t}$ | C. | $\frac{L}{4t}$ | D. | $\frac{3L}{4t}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 该介质的折射率为$\frac{{R}_{1}}{{R}_{2}}$ | |
B. | 若光由介质射入空气发生全反射,则临界角为arcsin$\frac{{R}_{2}}{{R}_{1}}$ | |
C. | 若过圆C1与界面的交点D作界面的垂线交圆C2于P点,则OP与法线所夹的锐角等于全反射的临界角 | |
D. | 若入射光的强度保持不变,逐渐增大入射角α,则折射光的强度将逐渐增加 |
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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:选择题
A. | 导体PQ切割磁感线产生的感应电动势的大小为50.0 V | |
B. | 导体PQ受到的安培力方向水平向右 | |
C. | 作用力F大小是0.50 N | |
D. | 作用力F的功率是25 W |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 法拉第在实验中观察到,在通有恒定电流的静止导线附近的固定导线圈中,会出现感应电流 | |
B. | 哥白尼提出日心说并发现了太阳系中行星沿椭圆轨道运动的规律 | |
C. | 伽利略不畏权威,通过“理想斜面实验”,科学地推理出“力不是维持物体运动的原因” | |
D. | 奥斯特发现了电磁感应现象,使人类从蒸汽机时代步入了电气化时代 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 熵增加原理说明一切自然过程总是向着分子热运动的无序性减少的方向进行 | |
B. | 在绝热条件下压缩气体,气体的内能一定增加 | |
C. | 液晶即具有液体的流动性,又像某些晶体那样具有光学各向异性 | |
D. | 由于液体表面分子间距离大于液体内部分子间的距离,液面分子间表现为引力,所以液体表面具有收缩的趋势 | |
E. | 在温度不变的情况下,增大液面上方饱和汽的体积,待气体重新达到饱和时,饱和汽的压强增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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