分析 (1)根據(jù)高度求出平拋運動的時間,結合水平位移和時間求出離開圓弧軌道的速度,根據(jù)牛頓第二定律求出軌道對球的支持力,從而得出球到達圓弧軌道的最低端時對軌道的作用力;
(2)抓住小球做平拋運動的時間與圓筒轉(zhuǎn)動的時間相等,結合圓周運動的周期性求出轉(zhuǎn)筒轉(zhuǎn)動的角速度.
解答 解:(1)小球離開軌道到進入小孔的過程做平拋運動,由平拋規(guī)律,得
水平方向:L-R=v0t,
豎直方向:h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$,
小球在軌道的最低點時,由牛頓第二定律,得:$F-mg=m\frac{{v}^{2}}{r}$,
由以上解得:F=mg+mg$\frac{(L-R)^{2}}{2hr}$.
由牛頓第三定律可知,小球?qū)壍赖膲毫Υ笮閙g+mg$\frac{(L-R)^{2}}{2hr}$,方向豎直向下.
(2)小球在平拋運動的時間內(nèi),圓筒必須恰好轉(zhuǎn)整數(shù)轉(zhuǎn),小球才能鉆進小孔,即:
ωt=2nπ,
所以解得:$ω=nπ\(zhòng)sqrt{\frac{2g}{h}}$(n=1、2、3…).
答:(1)小球到達圓弧軌道的最低端時對軌道的作用力為mg+mg$\frac{(L-R)^{2}}{2hr}$,方向豎直向下;
(2)轉(zhuǎn)筒轉(zhuǎn)動的角速度$ω=nπ\(zhòng)sqrt{\frac{2g}{h}}$(n=1、2、3…).
點評 本題考查了平拋運動和圓周運動的綜合運用,知道平拋運動在水平方向和豎直方向上的運動規(guī)律以及圓周運動的周期性是解決本題的關鍵.
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A. | 卡文迪許測出了萬有引力常數(shù)并提出了萬有引力定律 | |
B. | 法拉第提出了法拉第電磁感應定律 | |
C. | 安培提出了磁場對運動電荷的作用力公式 | |
D. | 庫侖總結并確認了真空中兩個靜止電荷之間的相互作用規(guī)律 |
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A. | 推導該公式需要用到牛頓第二定律、牛頓第三定律和開普勒第二定律 | |
B. | 公式中的G是比例系數(shù),是人為規(guī)定的 | |
C. | 太陽與行星的引力是一對平衡力 | |
D. | 檢驗這一規(guī)律是否適用于其它天體的方法是比較觀測結果與推理結果的吻合性 |
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A. | 楞次總結出了電磁感應定律 | |
B. | 法拉第最先發(fā)現(xiàn)電流的磁效應 | |
C. | 庫侖最早測出了元電荷e的數(shù)值 | |
D. | 伽利略推翻了力是維持物體運動的原因的觀點 |
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A. | 18m/s2 | B. | 19m/s2 | C. | 20m/s2 | D. | 21m/s2 |
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