分析 (1)由動能定理即可求得速度;
(2)利用動能定理求的軌道半徑;
(3)利用水平方向做勻加速直線運動和豎直方向的自由落體運動即可求得時間.
解答 解:(1)從A到C由動能定理有:
mgLtan53°-qEL=$\frac{1}{2}$mv2
而qE=mg,
解得:v=$\sqrt{\frac{2}{3}gL}$;
(2)恰能到達細圓管最高點D點,所以達到D的速度為零;由A到D的過程由動能定理:mgLtan53°-mg•2r-qEL=0
解得:r=$\frac{1}{6}$L
(3)小球離開D點后做勻加速直線運動,如圖.
豎直方向:SDG=$\frac{1}{2}$gt2
水平方向:qE=ma
SDH=$\frac{1}{2}$at2
又由幾何關系得:$\frac{{S}_{DH}}{2r-{S}_{DH}}=tan37°$,
解得:t=$\sqrt{\frac{2L}{7g}}$.
答:(1)小球到達C點時的速度為$\sqrt{\frac{2}{3}gL}$;
(2)半圓形細圓管的半徑為$\frac{1}{6}L$;
(3)小球從D點運動到P點的時間$\sqrt{\frac{2L}{7g}}$.
點評 本題主要是考查動能定理和勻變速直線運動的計算;運用動能定理解題時,首先要選取研究過程,然后分析在這個運動過程中哪些力做正功、哪些力做負功,初末動能為多少,根據(jù)動能定理列方程解答.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | ①③ | B. | ②③ | C. | ①④ | D. | ②④ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 粒子在M點的速率最小 | |
B. | 粒子所受電場力的方向沿電場線方向 | |
C. | 粒子在電場中的加速度不變 | |
D. | 粒子在電場中的電勢能始終在增加 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | a、b兩點場強大小Ea:Eb=3:1 | |
B. | a、b兩點電勢相比較φa<φb | |
C. | q在a、b兩點電勢能相比較Epa<Epb | |
D. | q在a、b兩點受到的電場力大小之比Fa:Fb=1:3 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 物體的速度為零,加速度可以不為零 | |
B. | 加速度的方向保持不變,速度的方向也一定保持不變 | |
C. | 做直線運動的物體,加速度不斷減小,速度可能不斷增大 | |
D. | 物體的速度變化量越大,加速度一定大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | a、b加速時,物體a的加速度等于物體b的加速度 | |
B. | 在前60S內(nèi),40s時,a、b兩物體相距最遠 | |
C. | 40s時,a、b兩物體速度相等,相距800m | |
D. | 60s時,物體a在物體b的前方 |
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