分析 (1)球在C點與管壁沒有壓力,則A球受到重力和F的作用,根據(jù)牛頓第二定律求出A球的速度;
(2)根據(jù)牛頓第二定律求出A球、B球在最高點C的速度,根據(jù)平拋運動的規(guī)律求出A、B兩球落地點的距離.
解答 解:(1)A球在圓周最高點剛好對管道沒有壓力時,
由牛頓第二定律:$mg+F=m\frac{v^2}{R}$,
此時A球速度$v=2\sqrt{gR}$;
(2)A球通過最高點對管壁上部的壓力為5mg時,
由牛頓第二定律:$mg+5mg+F=m\frac{v_A^2}{R}$,
此時A球速度${v_A}=3\sqrt{gR}$
B球通過最高點對管壁下部的壓力為3mg時,
由牛頓第二定律:$mg-3mg+F=m\frac{v_B^2}{R}$,
此時A球速度${v_B}=\sqrt{gR}$
A、B球離開最高點后做平拋運動,$2R=\frac{1}{2}g{t^2}$,
則t=$\sqrt{\frac{4R}{g}}$,
落地時,水平位移xA=vAt=6R,
xB=vBt=2R.
故A、B兩球落地點間的距離x=xA-xB=4R.
答:(1)A球的速度為$2\sqrt{gR}$;
(2)A、B兩球落地點間的距離為4R.
點評 本題考查了圓周運動和平拋運動的綜合運用,知道平拋運動在水平方向和豎直方向上的運動規(guī)律以及圓周運動向心力的來源是解決本題的關(guān)鍵.
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:選擇題
A. | “風(fēng)云二號”08星的發(fā)射速度小于第一宇宙速度 | |
B. | “風(fēng)云二號”08星在A→B→C的過程中,速率逐漸變大 | |
C. | “風(fēng)云二號”08星在A→B過程所用的時間小于$\frac{{T}_{0}}{4}$ | |
D. | “風(fēng)云二號”08星在B→C→D的過程中所用的時間等于$\frac{{T}_{0}}{2}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 物體受到星球的引力大小為8 N | B. | 物體落地時的速度為20 m/s | ||
C. | 星球表面的重力加速度為8 m/s2 | D. | 物體拋出的初速度為5 m/s |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 重力對物體做功0.8mgh | B. | 物體的機(jī)械能能減少了0.8mgh | ||
C. | 物體的機(jī)械能能減少了0.2mgh | D. | 物體的動能增加了0.8mgh |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 甲圖中小球在軌道上下滑時加速度增大 | |
B. | 甲圖中小球離開軌道時的速度為$\sqrt{2gR}$ | |
C. | 乙圖中無論a、b取何值,小球一定能落到x=b的位置 | |
D. | 兩小球落在同一水平面上的速度大小一定相等 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 閉合線圈放在變化的磁場中就一定能產(chǎn)生感應(yīng)電流 | |
B. | 感應(yīng)電流的磁場總是阻礙引起感應(yīng)電流的磁通量的變化 | |
C. | 感應(yīng)電流的磁場總是與原磁場方向相反 | |
D. | 閉合線圈在勻強(qiáng)磁場中做切割磁感線運動時,一定能產(chǎn)生感應(yīng)電流 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 溫度高的物體內(nèi)能不一定大,但分子平均動能一定大 | |
B. | 當(dāng)分子力表現(xiàn)為引力時,分子勢能隨分子間距離的減小而增大 | |
C. | 外界對物體做功,物體內(nèi)能一定增加 | |
D. | 當(dāng)分子間的距離增大時,分子力一定減小 |
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