分析 物体恰能通过圆轨道的最高点,重力提供向心力,根据牛顿第二定律列式;整个过程中只有重力做功,机械能守恒,根据守恒定律列方程;最后联立求解即可.
解答 解:小球沿光滑轨道恰能通过最高点,在最高点由重力提供向心力:
mg=$\frac{m{v}^{2}}{R}$
解得v=$\sqrt{gR}$
设从离最低点高度为h的地方下滑,在轨道最高点的速度为v,则有:
mg(h-2R)=$\frac{m{v}^{2}}{2}$
解得:h=$\frac{5R}{2}$
故答案为:$\sqrt{gR}$;$\frac{5R}{2}$
点评 本题关键是明确小球的运动规律,然后根据牛顿第二定律和机械能守恒定律列方程联立求解;突破口在于小球恰好经过最高点时重力恰好提供向心力.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | E=πfl2B,且a点电势低于b点电势 | B. | E=2πfl2,且a点电势低于b点电势 | ||
C. | E=πfl2B,且a点电势高于b点电势 | D. | E=2πfl2B,且a点电势高于b点电势 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 所有的光照射金属都能发生光电效应 | |
B. | 发生光电效应时,对于一定颜色的光,入射光越强,单位时间内发射的光电子数越多 | |
C. | 发生光电效应时,增大入射光频率,单位时间内发射的光电子数增多 | |
D. | 光照在某金属表面,不发生光电效应时,只要增加入射光强度,就会发生光电效应 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 周期TA<TB | B. | 周期TA>TB | C. | 线速度vA=vB | D. | 线速度vA>vB |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 子弹在圆筒中的水平速度为${v_0}=d\sqrt{\frac{g}{2h}}$ | |
B. | 子弹在圆筒中的水平速度为${v_0}=2d\sqrt{\frac{g}{2h}}$ | |
C. | 圆筒转动的角速度可能为$ω=π\sqrt{\frac{g}{2h}}$ | |
D. | 圆筒转动的角速度可能为$ω=2π\sqrt{\frac{g}{2h}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电动势是一种非静电力 | |
B. | 电动势越大表明电源储存的电能越多 | |
C. | 电动势由电源中非静电力的特性决定,跟其体积、外电路无关 | |
D. | 电动势就是闭合电路中电源两端的电压 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 水流速度越大,路程越长,时间越长 | B. | 水流速度越大,路程越短,时间越短 | ||
C. | 路程和时间都与水速无关 | D. | 渡河时间与水流速度无关 |
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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. | 当一个物体的动量发生变化时,其动能也一定改变 | |
B. | 当一个物体的动能发生变化时,其动量也一定改变 | |
C. | 体操运动员在着地时总要屈腿(甲图所示),是为了延缓与地面作用的时间,从而减小地面对其的作用力 | |
D. | 乙图中,一质量为m的小滑块从一倾角为θ的固定斜面的顶端由静止开始下滑,经过时间t滑到底端,则小滑块所受重力的冲量为mgt,斜面对其支持力的冲量为0 | |
E. | 系统动量守恒的条件是不受外力或所受合外力为零 |
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