分析 (1)對a到p運用動能定理求出小球到達P點的速度,根據(jù)平拋運動的規(guī)律求出小物體拋出后的水平射程.
(2)根據(jù)牛頓第二定律求出管道對小物體的作用力大小和方向.
(3)當小球在“S”形道中間位置軌道對地面的壓力為零,此時速度最小,根據(jù)動能定理,結(jié)合牛頓第二定律求出最小的速度.
解答 解:(1)設(shè)小物體運動到p點的速度大小為v,對小物體由a點運動到p點過程運用動能定理得,
$-μmgL-mg•4R=\frac{1}{2}m{v}^{2}-\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}$
小物體自p點做平拋運動,設(shè)運動時間為t,水平射程為s,則:
$4R=\frac{1}{2}g{t}^{2}$
s=vt
聯(lián)立代入數(shù)據(jù)解得s=$0.4\sqrt{6}m$.
(2)設(shè)在軌道的最高點時管道對小物體的作用力大小為F,取豎直向下為正方向,根據(jù)牛頓第二定律得,F(xiàn)+mg=$m\frac{{v}^{2}}{R}$
聯(lián)立代入數(shù)據(jù)解得:
F=1.1N,方向豎直向下.
(3)分析可知,要使小球以最小速度v0運動,且軌道對地面的壓力為零,則小球的位移應該在“S”形道中間位置.
根據(jù)牛頓第二定律得,
$F′+mg=m\frac{{{v}_{1}}^{2}}{R}$
F′=Mg
根據(jù)動能定理得,$-μmgL-mg•2R=\frac{1}{2}m{{v}_{1}}^{2}-\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}$
解得v0=5m/s.
答:
(1)小物體從P點拋出后的水平射程為$0.4\sqrt{6}m$.
(2)管道對小物體作用力的大小為1.1N,方向豎直向下
(3)當v0=5m/s,軌道對地面的壓力為零.
點評 本題綜合考查牛頓第二定律和動能定理的運用,難度中等,涉及到圓周運動,平拋運動,需加強這方面題型的訓練.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 受到10N的拉力 | B. | 受到10N的壓力 | C. | 受到90的拉力 | D. | 受到90的壓力 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 地磁場對直射地球的宇宙射線的阻擋作用在南北兩極最強,赤道附近最弱 | |
B. | 地磁場對直射地球的宇宙射線的阻擋作用在赤道附近最強,南北兩極最弱 | |
C. | 地磁場對宇宙射線的阻擋作用在各處相同 | |
D. | 地磁場對宇宙射線的阻擋作用的原因是地磁場能使宇宙射線發(fā)生偏轉(zhuǎn) |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | ①軌跡是不可能的 | |
B. | ②軌跡是不可能的 | |
C. | 運動員勻速飛行的速度v約為10.6 m/s | |
D. | 運動員勻速飛行的速度v約為5.3m/s |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 甲的加速度小于乙的加速度 | |
B. | 甲、乙兩物體的運動方向一定相反 | |
C. | 甲的加速度和速度方向一致,乙的加速度和速度方向相反 | |
D. | 甲、乙的速度值都是越來越大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 原線圈輸入的交變電流頻率為50 Hz | |
B. | 原線圈輸入電壓的最大值為200V | |
C. | 電阻R2的電功率約為6.67 W | |
D. | 原線圈輸入功率等于Rl與R2消耗的電功率之和 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 不論選取什么參考平面,物體重力勢能的變化量相同 | |
B. | 不論選取什么參考平面,物體最后的重力勢能相等 | |
C. | 不同的參考平面,重力做功不相等 | |
D. | 沿不同的路徑從A到B,重力做的功不相等 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | $\sqrt{2}$m/s | B. | 2 m/s | C. | 4 m/s | D. | 2$\sqrt{2}$ m/s |
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