分析 (1)根据最大静摩擦力提供向心力求得平抛运动的初速度;
(2)竖直方向做自由落体运动,求得时间,求得平抛运动的水平位移,根据几何关系求得距离
解答 解:(1)最大静摩擦力刚好提供向心力时,则$μmg=\frac{m{v}^{2}}{R}$,解得v=$\sqrt{μgR}=\sqrt{0.2×0.5×10}m/s=1m/s$
(2)物体离开平台后做平抛运动,下落的时间为t=$\sqrt{\frac{2H}{g}}=\sqrt{\frac{2×0.8}{10}}s=0.4s$,水平通过的位移x=vt=0.4m
故物块的落地点与转台的圆心O之间的水平距离L=$\sqrt{{R}^{2}+{x}^{2}}=\frac{\sqrt{41}}{10}m$
答:(1)物块做平抛运动的初速度大小v0为1m/s
(2)物块的落地点与转台的圆心O之间的水平距离为$\frac{\sqrt{41}}{10}m$.
点评 解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,以及知道物块随转台一起做圆周运动,靠静摩擦力提供向心力.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 扩散运动向着更为无序的方向进行,是可逆过程 | |
B. | 物体的内能取决于温度、体积和物质的量 | |
C. | 分子间作用力随分子间距离的增大而减小 | |
D. | 液晶对不同颜色光的吸收强度随电场强度的变化而变化 |
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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. | 一个物体静止在另一个物体的表面上,它们之间一定不存在摩擦力 | |
B. | 滑动摩擦力的方向总是与物体运动方向相反 | |
C. | 物体落向地面时,它受到的重力大于它静止时所受到的重力 | |
D. | 发生相互作用时的物体既是受力物体,同时也是施力物体 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | Uab=Udc | B. | Uab=Uad | C. | Uab=Uac | D. | Uac=Udb |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 从b点离开的电子速度最小 | |
B. | 从b点离开的电子在磁场中运动时间最长 | |
C. | 从b点离开的电子速度偏转角最大 | |
D. | 在磁场中运动时间相同的电子,其轨迹线一定重合 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 汤姆孙发现电子,表明原子具有核式结构 | |
B. | α射线比β射线更容易使气体电离 | |
C. | 太阳辐射的能量主要来源于轻核聚变 | |
D. | 大量原子从n=3的激发态向低能级跃迁时,产生的光谱线有6种 | |
E. | 比结合能越大,原子核越稳定 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 车速越大,它的惯性就越大 | |
B. | 质量越大,它的惯性就越大 | |
C. | 车速越大,刹车后滑行的距离越长 | |
D. | 车速越大,刹车后滑行的距离越长,所以惯性越大 |
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