分析 要求AC之間的距離應(yīng)該首先判定物體能否到達B點,故應(yīng)該先求出物體到達B點的最小速度,然后根據(jù)動能定理求出物體實際到達B點時的速度,由于實際速度大于最小速度,故物體到達B后做平拋運動,最后根據(jù)平拋運動的規(guī)律求出物體在平拋過程當(dāng)中水平向的位移.
解答 解:(1)小球向左運動的過程中小球做勻減速直線運動,故有:
vA2-v02=-2as
解得vA=$\sqrt{{v}_{0}^{2}-2as}$=5m/s
(2)如果小球能夠到達B點,則在B點的最小速度vmin,
故有mg=m$\frac{{v}_{min}^{2}}{R}$
解得vmin=2m/s
而小球從A到B的過程中根據(jù)機械能守恒可得:
mgh+$\frac{1}{2}$mvB2=$\frac{1}{2}$mvA2
解得vB=3m/s
由于VB>vmin
故小球能夠到達B點,且從B點作平拋運動,
由牛頓第二定律可知,F(xiàn)+mg=m$\frac{{v}_{B}^{2}}{R}$
解得:F=m$\frac{{v}_{B}^{2}}{R}$-mg=2.25-1N=1.25N;
(3)在豎直方向有:
2R=$\frac{1}{2}$gt2;
在水平方向有
sAC=vBt
解得:sAC=1.2m
故AC間的距離為1.2m;
答:(1)小球到達A點的速度為5m/s;(2)小球經(jīng)過B點時對軌道的壓力大小1.25N;
(3)AC間的距離為1.2m.
點評 解決多過程問題首先要理清物理過程,然后根據(jù)物體受力情況確定物體運動過程中所遵循的物理規(guī)律進行求解;小球能否到達最高點,這是我們必須要進行判定的,因為只有如此才能確定小球在返回地面過程中所遵循的物理規(guī)律.
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A. | $\frac{{F}^{2}}{2m}$t1 | B. | $\frac{{F}^{2}}{2m}$t12 | C. | $\frac{{F}^{2}}{m}$t1 | D. | $\frac{{F}^{2}}{m}$t12 |
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A. | P點的振動周期為0.4s | B. | P點開始振動的方向沿y軸正方向 | ||
C. | 當(dāng)M點開始振動時,P點可能在波谷 | D. | 這列波的傳播速度是15 m/s |
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A. | 人隨“魔盤”轉(zhuǎn)動過程中受重力、彈力、摩擦力和向心力作用 | |
B. | 如果轉(zhuǎn)速變大,人與器壁之間的摩擦力變大 | |
C. | 如果轉(zhuǎn)速變大,人與器壁之間的彈力不變 | |
D. | “魔盤”的轉(zhuǎn)速一定不小于$\frac{1}{2π}$$\sqrt{\frac{g}{μr}}$ |
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A. | B. | ||||
C. | D. |
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A. | a→b過程中,氣體體積增大,壓強增大 | |
B. | b→c過程中,氣體壓強不變,體積增大 | |
C. | c→a過程中,氣體壓強增大,體積變小 | |
D. | c→a過程中,氣體內(nèi)能增大,體積不變 |
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A. | 此時彈簧的彈力大小為kx | |
B. | 此時彈簧的彈力大小為kx+G | |
C. | 將力F撤去的瞬間,小球處于平衡狀態(tài) | |
D. | 將力F撤去以后,小球的機械能守恒 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 聲波與無線電波都是機械振動在介質(zhì)中的傳播 | |
B. | 水面上的油膜在陽光照射下會呈現(xiàn)彩色,這是由于光的衍射造成的 | |
C. | 狹義相對論認為時間與空間、物體的運動無關(guān) | |
D. | 真空中的光速在不同的慣性參考系中都是相同的,與光源和觀察者的運動無關(guān) |
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