分析 根据牛顿第二定律,抓住最高点的临界速度求出圆形轨道的半径,再根据牛顿第二定律求出小球以2v0的速度经过最高点,轨道对小球的作用力,从而得出小球对轨道的压力.
解答 解:小球经过最高点而不脱离轨道的临界速度为v0,有:mg=$m\frac{{{v}_{0}}^{2}}{R}$,
当小球以2v0的速度经过最高点,根据牛顿第二定律有:F+mg=$m\frac{(2{v}_{0})^{2}}{R}$,
联立解得:F=3mg
根据牛顿第三定律知,小球对轨道的压力为3mg.
故答案为:3mg.
点评 解决本题的关键知道小球做圆周运动向心力的来源,抓住临界状态,结合牛顿第二定律进行求解,难度不大.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 图(1)中卢瑟福通过对α粒子散射实验的研究,揭示了原子的核式结构 | |
B. | 图(2)中处于基态的氢原子能吸收能量为9.8 eV的电子而发生跃迁 | |
C. | 图(3)中用弧光灯照射不带电的锌板,验电器的指针发生偏转,锌板上带的是负电 | |
D. | 图(4)中放射源放射出的射线经如图电场后偏转示意图,其中向右偏的是β射线 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 0~t1时间内,汽车的牵引力等于$\frac{m{v}_{1}}{{t}_{1}}$ | |
B. | t1~t2时间内,汽车的功率等于Ffv2 | |
C. | 汽车运动的最大速度($\frac{m{v}_{1}}{{F}_{f}{t}_{1}}$+1)v1 | |
D. | t1~t2时间内,汽车的平均速度小于$\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{2}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | B、C两点之间的距离为200m | |
B. | BC 段做匀变速运动的加速度大小为4m/s2 | |
C. | AB 段匀速运动所用时间为10s | |
D. | AB 段匀速运动所用时间为15s |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 直线 | B. | 双曲线 | C. | 抛物线 | D. | 其它曲线 |
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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:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 5N | B. | 8N | C. | 15N | D. | 20N |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{Ft}{△v}$ | B. | m0-$\frac{Ft}{△v}$ | C. | $\frac{Ft}{△v}$-m0 | D. | $\frac{Ft}{△v}$+m0 |
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