13.如图所示.竖直平面内的3/4圆弧形光滑轨道半径为R.A端与圆心O等高.AD为水平面.B端在O的正上方.一个小球在A点正上方由静止释放.自由下落至A点进入圆轨道并恰能到达B点. 求:(1)释放点距A点的竖直高度, (2)落点C与O点的水平距离. 14一列沿直线运行的火车车厢内后壁吸附如图10所示的塑料吸盘,由 于部分空气进入吸盘内.塑料吸盘很容易脱落下来.若在某次刹车时塑料吸盘 恰好脱落. 请你运用所学的物理知识, 计算出塑料吸盘落地点与车厢后壁的距 离. 已知火车刹车时的速度为V, 火车刹车时加速度的大小为a, 塑料吸盘脱 落时其底部距地板的高度为H.车厢足够长且不计空气阻力. 15.一个质量为m=0. 20 kg的小球系于轻质弹簧的一端.且套在光竖直的圆环上.弹簧固定于环的最高点A.环的半径R=0. 50 m,弹簧原长L0 = 0. 50 m.劲度系数为4.8 N/m.如图所示.若小球从图示位置B点由静止开始滑到最低点C时.弹簧的弹性势能=0. 60J,求: (1)小球到C点时的速度vC的大小. (2)小球在C点时对环的作用力(g=10 m/S2). 16我国通信卫星的研制始于70年代331卫星通信工程的实施.到1984年4月.我国第一颗同步通信卫星发射成功并投入使用.标志着我国通信卫星从研制转入实用阶段.现正在逐步建立同步卫星与“伽利略计划 等中低轨道卫星等构成的卫星通信系统.(1)若已知地球的平均半径为R0.自转周期为T0.地表的重力加速度为g.试求同步卫星的轨道半径R,(2)有一颗与上述同步卫星在同一轨道平面的低轨道卫星.自西向东绕地球运行.其运行半径为同步轨道半径R的四分之一.试求该卫星的周期T是多少?该卫星至少每隔多长时间才在同一城市的正上方出现一次.(计算结果只能用题中已知物理量的字母表示) 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

如图所示,竖直平面内的3/4圆弧光滑轨道半径为R,A端与圆心等高,AD为水平面,B端在O点的正上方.一个小球自A点正上方由静止释放,自由下落至A点进入圆弧轨道,并沿圆弧形轨道恰能到达B点,求:
(1)释放点距A点的竖直高度;
(2)落地点C距A点的水平距离.

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如图所示,竖直平面内的3/4圆弧形光滑管道半径略大于小球半径,管道中心到圆心距离为R,A端与圆心O等高,AD为水平面,B端在O的正下方,小球自A点正上方由静止释放,自由下落至A点时进入管道,当小球到达B点时,管壁对小球的弹力大小为小球重力大小的9倍.求:
(1)释放点距A点的竖直高度;
(2)落点C与A的水平距离.

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如图所示,竖直平面内的3/4圆弧形光滑轨道半径为R,A端与圆心O等高,AD为水平面,B点在O的正上方,一个小球在A点正上方由静止释放,自由下落至A点进入圆轨道并恰能到达B点.
求:(1)落点C与A点的水平距离.
(2)小球落到C点的速度.

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如图所示,竖直平面内的3/4圆弧形光滑轨道ABC,其半径为R,A端与圆心O等高,B为轨道最低点,C为轨道最高点.AE为水平面,一小球从A点正上方由静止释放,自由下落至A点进入圆轨道并恰能到达C点.求:
(1)落点D与O点的水平距离S;
(2)释放点距A点的竖直高度h;
(3)若小球释放点距离A点的高度为H,假设轨道半径R可以改变,当R取多少时,落点D与圆心O之间的距离最大,并求出这个最大值.

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如图所示,竖直平面内的3/4圆弧形光滑轨道半径为R,C端与圆心O等高,D端在O的正上方,BE为与水平方向成θ=45°角的光滑斜面,B点在C端的正上方.一个可看成质点的小球从A点由静止开始释放,自由下落至C点后进入圆弧形轨道,过D点后恰好从斜面BE的B点滑上斜面(无碰撞现象).
(1)求过D点时小球对轨道的作用力;
(2)求释放点A到地面的竖直高度H;
(3)欲使小球能落到斜面BE上的E点,求释放点A到地面的竖直高度h.

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同步练习册答案