分析 (1)根據(jù)牛頓第二定律得出環(huán)被擋住后小球所受的拉力,判斷出繩子斷裂,斷裂后,小球做曲線運動,將小球的運動分解為水平方向和豎直方向,結(jié)合牛頓第二定律和運動學(xué)公式分析出球第一次碰撞點在地面還是墻壁,結(jié)合運動學(xué)公式求出球第一次碰撞點離墻角B點的距離.
(2)根據(jù)速度時間公式分別求出到達(dá)碰撞點的水平分速度和豎直分速度,結(jié)合平行四邊形定則求出球第一次到達(dá)碰撞點的速度.
解答 解:(1)到達(dá)A點時,對球分析,根據(jù)牛頓第二定律得:T-mg=m$\frac{{v}^{2}}{L}$
解得:T=2mg,
可知繩子斷裂.
球具有水平初速度,在豎直方向上做自由落體運動,在水平方向上做勻加速直線運動,假設(shè)球與地面碰撞,在豎直方向上有:L=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$
解得:t=$\sqrt{\frac{2L}{g}}$,
水平方向上的加速度為:${a}_{x}=\frac{F}{m}=1.5g$
則水平位移為:x=$vt+\frac{1}{2}{a}_{x}{t}^{2}=\sqrt{gL}\sqrt{\frac{2L}{g}}+\frac{1}{2}×1.5g×\frac{2L}{g}$=$(\sqrt{2}+\frac{3}{2})L>L$,可知球第一次與墻壁碰撞.
根據(jù)L=$vt′+\frac{1}{2}{a}_{x}t{′}^{2}$得:t′=$\frac{2}{3}\sqrt{\frac{L}{g}}$,
則下降的高度為:$H=\frac{1}{2}gt{′}^{2}=\frac{1}{2}×g×\frac{4L}{9g}=\frac{2}{9}L$,
所以球第一次碰撞點離墻角B點的距離為:$△y=L-H=\frac{7}{9}L$.
(2)到達(dá)碰撞點時水平分速度為:${v}_{x}=v+{a}_{x}t′=\sqrt{gL}+1.5g×\frac{2}{3}\sqrt{\frac{L}{g}}$=$2\sqrt{gL}$,
豎直分速度為:${v}_{y}=gt′=\frac{2}{3}\sqrt{gL}$,
根據(jù)平行四邊形定則知,球第一次碰撞點的速度大小為:v=$\sqrt{{{v}_{x}}^{2}+{{v}_{y}}^{2}}$=$\frac{2}{3}\sqrt{10gL}$.
答:(1)球第一次碰撞點離墻角B點的距離是$\frac{7}{9}L$;
(2)球第一次碰撞點的速度大小為$\frac{2}{3}\sqrt{10gL}$.
點評 本題是圓周運動與平拋運動的綜合,運用假設(shè)法判斷小球能否與墻碰撞.掌握處理曲線運動的方法,知道小球在水平方向和豎直方向上的運動規(guī)律,結(jié)合牛頓第二定律和運動學(xué)公式綜合求解.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | O點速率不變 | |
B. | 拉力F的功率一直增大 | |
C. | 箱子受到地面的支持力大小不變 | |
D. | 箱子受到地面的支持力和摩擦力的合力方向不變 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 兩線圈進(jìn)入磁場過程中感應(yīng)電流的大小和方向均相同 | |
B. | 兩線圈進(jìn)入磁場過程中通過導(dǎo)線橫截面積電量相同 | |
C. | 乙線圈也剛好能滑離磁場 | |
D. | 整個運動過程中甲、乙兩線圈產(chǎn)生的熱量一定不相等 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 22J | B. | 24J | C. | 8J | D. | -8J |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 物體處于平衡狀態(tài) | B. | 物體運動周期不變 | ||
C. | 物體的線速度沒有發(fā)生變化 | D. | 物體所受合力一定不為零 |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 分子間既存在引力也存在斥力,分子力是它們的合力 | |
B. | 分子之間距離減小時,分子引力和斥力都增大,且引力增大得比斥力快 | |
C. | 壓縮氣缸內(nèi)氣體時要用力推活塞,這表明氣體分子間的作用力主要表現(xiàn)為斥力 | |
D. | 布朗運動就是液體分子的熱運動 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 車輪與路面間的靜摩擦力 | B. | 重力和支持力的合力 | ||
C. | 發(fā)動機的牽引力 | D. | 空氣的阻力 |
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