分析 (1)重力做功的功率等于重力与竖直分速度的乘积.
(2)根据平抛运动的高度求出运动的时间,结合水平位移和时间求出小球离开轨道时的速度大小;再由牛顿第二定律求轨道半径.
(2)落地时重力的瞬时功率由公式P=mgvy求解.
解答 解:(1)小球离开轨道时重力与速度垂直,没有竖直分速度,由公式P=mgvy可得重力做功的功率为0.
(2)设小球离开轨道时的速度大小为v,对于平抛运动过程有:
x=vt
h=$\frac{1}{2}$gt2
所以有:v=x$\sqrt{\frac{g}{2h}}$=4.8×$\sqrt{\frac{10}{2×3.2}}$=6m/s
小球经过轨道最低点时,由重力和轨道的支持力的合力提供向心力,由牛顿第二定律得:
N-mg=m$\frac{{v}^{2}}{r}$
据题得:N=2mg
联立解得轨道半径为:r=$\frac{{v}^{2}}{g}$=$\frac{{6}^{2}}{10}$=3.6m
(3)落地时小球的竖直分速度为:vy=$\sqrt{2gh}$=$\sqrt{2×10×3.2}$=8m/s
落地时重力的瞬时功率:P=mgvy=10×8W=80W
答:(1)小球离开轨道时重力做功的功率大小是0;
(2)若离开轨道时小球对轨道压力等其重力的2倍,则轨道半径应为3.6m.
(3)落地时重力的瞬时功率是80W.
点评 解决本题的关键要明确平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,重力做功的功率等于重力与竖直分速度的乘积,公式是P=mgvy,而不是P=mgv.
科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 力学中的三个基本单位是:长度的单位“米”、时间的单位“秒”、力的单位“牛顿” | |
B. | 伽利略通过实验证实了力是使物体运动的原因 | |
C. | 牛顿运动定律只适用于低速宏观物体,对微观世界是不适用的 | |
D. | 物体惯性的大小是由质量和速度共同决定的 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | a接电源正极,b接电源负极,c、d接小灯泡两端 | |
B. | a接电源正极,b接电源负极,c、a接小灯泡两端 | |
C. | a接电源正极,b接电源负极,d、b接小灯泡两端 | |
D. | a接电源正极,b接电源负极,d、c接小灯泡两端 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 加速度和速度都是矢量,二者的方向一定相同 | |
B. | 物体加速度不为零且不变时,速度也不变 | |
C. | 速度变化得越大,加速度一定越大 | |
D. | 加速度减小时,速度可能增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 这三点中B点的场强最强 | B. | 这三点中B点的电势最高 | ||
C. | A点和C点场强可能相同 | D. | 此电场可能是某点电荷产生的 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 3v0 | B. | v0 | C. | $\frac{5}{3}$v0 | D. | $\frac{3}{5}$v0 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 匀强电场的方向沿AC方向 | |
B. | 匀强电场的方向沿OC方向 | |
C. | 从A到C电场力做功为2qERcosα | |
D. | 从A到C电场力做功为2qER cosαsinα |
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