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9.如图,半径为R(O点为圆心,OC=R)光滑$\frac{1}{4}$圆轨道竖直放置,最高点C的切线水平,一个质量均为m的小球A沿圆轨道外侧运动,通过最高点时对轨道压力为0.75mg,另一个质量为2m 的B球沿圆轨道内侧运动,经过最高点时对轨道压力为16mg,两球可视为质点,试求
(1)A球经过最高点的速度;
(2)B球经过最高点的速度;
(3)A和B两球离开最高点C做平抛运动,求两球落点间的距离.

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.

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A.$\frac{L}{2t}$B.$\frac{L}{6t}$C.$\frac{L}{4t}$D.$\frac{3L}{4t}$

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20.如图所示,一束入射光AO从某种介质以入射角α射入空气,以O点为圆心,R1为半径画圆C1与折射光线OB交于M点,过M点向两介质的交界面作垂线与入射光线AO的延长线交于N点,以O点为圆心,ON为半径画另一个圆C2,测得该圆的半径为R2,下列判断正确的是(  )
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
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17.用同种材料制成的质量均为M=1kg的形状不同的滑块n个静止在光滑水平面上,编号依次为1、2、3….质量为m=0.1kg的子弹(视为质点)以水平初速度v0=200m/s依次击穿这些滑块后最终保留在第n个滑块中.要求子弹穿过每个滑块的时间都相等,子弹在两滑块间匀速运动的时间也相等且等于子弹穿过一块滑块的时间,这必然导致每个滑块长度不同,滑块间的间距也不同.子弹穿过滑块时受到的水平阻力f=150N并保持恒定.测得子弹穿过编号为1的滑块后滑块的速度变为v=1.5m/s.不考虑子弹在竖直方向上的受力和运动.(滑块不翻转,不计空气阻力)
(1)求n
(2)用计算说明子弹刚穿过第N(N<n)块滑块时,第N-1块滑块没有追上第N块滑块
(3)易知第n块滑块与子弹相对静止后,第n-1块滑块会追上第n块滑块,然后发生碰撞,已知滑块间的碰撞为弹性碰撞,求滑块间碰撞的总次数(用字母A表示).要求有必要的计算过程和文字说明.

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4.如图所示,在磁感应强度B=0.50T的匀强磁场中,导体PQ在力F作用下在U型导轨上以速度v=10m/s向右匀速滑动,两导轨间距离L=1.0m,电阻R=1.0Ω,导体和导轨电阻忽略不计,则以下说法正确的是(  )
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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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1.在物理学理论建立的过程中,有许多伟大的科学家做出了贡献,关于科学家和他们的贡献,下列说法中正确的是(  )
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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”
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8.以下说法中正确的是(  )
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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
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