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13.如图所示,一光滑的半径为R的半圆形轨道固定在水平面上,一个质量为m的小球以某一速度从半圆形轨道最低点A处冲上轨道,当小球将要从轨道口飞出时,轨道的压力恰好为零,求(重力加速度为g )
(1)小球将要从轨道口飞出时的速度?
(2)小球落地点C距A处多远?

分析 (1)小球将要从轨道口飞出时,轨道的压力恰好为零,说明此时小球自身的重力大小恰好等于小球在此处需要的向心力,根据牛顿第二定律列式求解;
(2)从轨道口B处水平飞出后,小球做平抛运动,由平抛运动的规律可以求得C到A的距离.

解答 解:(1)小球将要从轨道口飞出时,轨道的压力恰好为零,说明此时小球自身的重力大小恰好等于小球在此处需要的向心力,有
$mg=m\frac{{v}^{2}}{R}$
因此小球在该位时刻的速度大小为$v=\sqrt{gR}$
(2)小球从轨道口飞出后将做平抛运动,H=2R=$\frac{1}{2}$gt2
而x=vt
解得:x=2R
答:(1)小球将要从轨道口飞出时的速度为$\sqrt{gR}$;
(2)小球落地点C距A处的距离为2R.

点评 本题是牛顿第二定律、平抛运动规律的综合运用问题,关键理清小球的运动情况,然后分阶段列式求解,难度适中.

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B.F1、F2大小之比为1:2
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18.如图所示,光滑平面上一运动质点以速度v通过原点O,v与x轴正方向成α角,与此同时对质点加上沿x轴正方向的恒力Fx和沿y轴正方向的恒力Fy,则(  )
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C.如果Fy<Fxtan α,质点向x轴一侧做曲线运动
D.Fy=Fx质点做直线运动

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2.如图,在一个密闭的玻璃瓶的塞子上插入一根两端开口且足够长的细玻璃管,瓶内有一定量的水和空气.由于内外压强差,细玻璃管内水面a将与瓶内水面有一定的高度差.已知地面附近高度每升高12m,大气压降低1mmHg;水银的密度为13.6×103kg/m3
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