5.如圖所示,小球從A點以固定的初速度v0水平拋出,空氣阻力不計,A點右下方有一帶擋板的輪子,輪子與小球運動軌跡在同一豎直面內(nèi).輪子的半徑為R,拋出點A比輪軸高h,擋板的初位置在與輪軸等高的B點,調(diào)整輪軸O的位置,使平拋軌跡與輪緣相切于C,OC與OB間夾角為θ角.求:
(l)小球拋出的初速度v0大小為多少;
(2)小球拋出的瞬間輪子開始順時針勻速轉(zhuǎn)動,若不計擋板大小,要使小球打在擋板上,輪子轉(zhuǎn)動的角速度為多少.

分析 (1)根據(jù)平拋運動規(guī)律進行分析,根據(jù)幾何關(guān)系確定小球拋出后的水平位移和豎直位移,從而求出小球的初速度;
(2)要使小球打在檔板上,則當(dāng)小球落到C點時,檔板也應(yīng)恰好到達,則可明確檔板轉(zhuǎn)動的對應(yīng)的角度,再根據(jù)角速度公式即可求出對應(yīng)的角速度,注意檔板可能是轉(zhuǎn)多圈后到達.

解答 解:(1)由題意根據(jù)平拋運動規(guī)律可知:
豎直方向上有:$h-Rsinθ=\frac{1}{2}g{t^2}$…①
$v_{Cy}^2=2g(h-Rsinθ)$…②
根據(jù)平行四邊形定則可知:
$tanθ=\frac{v_0}{{{v_{Cy}}}}$…③
聯(lián)立解得:
${v_0}=\sqrt{2g(h-Rsinθ)}tanθ$…④
(2)要使小球打在檔板上,應(yīng)使檔板和小球同時到達原來的C點,則可知:
2kπ-θ=ωt(k=1,2,3…)…⑤
聯(lián)立①⑤可解得:
$ω=(2kπ-θ)\sqrt{\frac{g}{2(h-Rsinθ)}}(k=1,2,3)$…⑥
答:(l)小球拋出的初速度v0大小為$\sqrt{2g(h-Rsinθ)}tanθ$;
(2)小球拋出的瞬間輪子開始順時針勻速轉(zhuǎn)動,若不計擋板大小,要使小球打在擋板上,輪子轉(zhuǎn)動的角速度為(2kπ-θ)$\sqrt{\frac{g}{2(h-Rsinθ)}}$(k=1,2,3…)

點評 本題考查平拋運動和圓周運動的規(guī)律應(yīng)用,解題的關(guān)鍵在于正確分析小球和檔板的運動規(guī)律,明確二者的時間關(guān)系,再分別研究各自的運動規(guī)律即可求解.

練習(xí)冊系列答案
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15.下列對波速的理解正確的是( 。
A.波速表示振動在介質(zhì)中傳播的快慢B.波速表示介質(zhì)質(zhì)點振動的快慢
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16.關(guān)于向心力,下列說法中正確的是(  )
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13.兩個相同的帶電金屬小球,帶電量分別為+5q和-7q,球半徑遠小于兩球心的距離L,它們相互接觸后再放回原位置,則靜電力為( 。
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20.一輛小車從斜面上滑下,到水平面上運動后停止,則在水平面上運動的前一半時間和后一半時間內(nèi)的位移之比為3:1,在水平面上運動的前一半路程和后一半路程內(nèi)的時間之比為$(\sqrt{2}-1):1$.

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10.“驗證力的平行四邊形定則”的實驗情況如圖甲所示,其中A為固定橡皮筋的圖釘,O為橡皮筋與細繩的結(jié)點,OB和OC為細繩.圖乙是在白紙上根據(jù)實驗結(jié)果畫出的圖.
(1)本實驗采用的科學(xué)方法是B
A.理想實驗法                         B.等效替代法
C.控制變量法                       D.建立物理模型法
(2)某同學(xué)用兩個彈簧秤將結(jié)點拉至某位置,此時該同學(xué)記錄下了結(jié)點O的位置及兩彈簧秤對應(yīng)的讀數(shù),他還應(yīng)該記錄下兩細線的方向.
(3)圖乙中的F是利用平行四邊形定則作出的兩個彈簧秤拉力的合力的圖示,F(xiàn)′為用一個彈簧秤將結(jié)點拉至同一點時所用拉力的圖示,這兩個力中,方向一定沿AO方向的是F′.

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17.在演示光電效應(yīng)的實驗中,原來不帶電勢一塊鋅板與靈敏驗電器相連接.用弧光照射鋅板時,驗電器的指針就張開一個角度,如圖所示.這時( 。
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14.專家稱嫦娥四號探月衛(wèi)星為“四號星”,計劃在2017年發(fā)射升空,它的主要任務(wù)是更深層次、更全面地科學(xué)探測月球地貌等方面的信息,完善月球檔案資料.已知月球的半徑為R,月球表面的重力加速度為g,月球的平均密度為ρ,嫦娥四號開始探測時與月球中心的距離為r,根據(jù)以上信息可求得( 。
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