分析 (1)小球恰好通過最高點C,由重力提供向心力,由牛頓第二定律求出小球通過C點的速度.再由機(jī)械能守恒定律求A、P之間的高度h;
(2)由機(jī)械能守恒定律求出小球第一次過D點與過A點的動能之比.
(3)當(dāng)小球運動到與圓心O的等高點B時,由機(jī)械能守恒定律求出小球經(jīng)過B點的速度,由向心加速度求出向心加速度,再與豎直分加速度合成求解.
解答 解:(1)小球恰好通過最高點C,由牛頓第二定律得:$mg=\frac{mv_c^2}{R}$…①
AP之間的高度h,由機(jī)械能守恒定律得:$mgR+\frac{1}{2}mv_c^2=mgh$…②
由①②得:h=1.5m…③
(2)小球運動到最低的動能EkD,由機(jī)械能守恒定律得:$2mgR+\frac{1}{2}mv_c^2={E_k}_D$…③
小球運動到A點的動能EkA,由機(jī)械能守恒定律得:$mgR+\frac{1}{2}mv_c^2={E_{kA}}$…④
由①③④得,D點的動能與A點的動能之比:$\frac{{{E_{kD}}}}{{{E_{kA}}}}=\frac{5}{3}$…⑤
(3)小球運動到B點時的速度大小,由機(jī)械能守恒定律得:$mgR+\frac{1}{2}mv_c^2=\frac{1}{2}mv_B^2$…⑥
小球運動到B點的向心加速度大。${a_向}=\frac{v_B^2}{R}$…⑦
小球運動到B點的加速度大小:$a=\sqrt{a_向^2+{g^2}}$…⑧
由①⑥⑦⑧得:$a=10\sqrt{10}m/{s^2}$…⑨
答:
(1)A、P之間的高度h是1.5m;
(2)小球第一次過D點與過A點的動能之比是5:3;
(3)當(dāng)小球運動到與圓心O的等高點B時加速度的大小是10$\sqrt{10}m/{s}^{2}$.
點評 解決本題的關(guān)鍵知道小球到達(dá)C點時軌道對小球沒有作用力,運用機(jī)械能守恒定律時,要靈活選擇研究的過程.運用合成法求小球經(jīng)過B點時的加速度.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | B. | C. | D. |
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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. | M與地球中心連線在相等的時間內(nèi)轉(zhuǎn)過的角度較大 | |
B. | M的機(jī)械能大于N的機(jī)械能 | |
C. | M、N的速度均大于第一宇宙速度 | |
D. | M在相同的時間內(nèi)經(jīng)過的路程較長 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 伽利略發(fā)現(xiàn)了萬有引力定律 | |
B. | 開普勒通過實驗測出了萬有引力常量 | |
C. | 卡文迪許研究第谷的天文觀測數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)了行星運動的規(guī)律 | |
D. | 牛頓發(fā)現(xiàn)天體間的引力滿足距離平方反比規(guī)律 |
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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. | 這兩顆衛(wèi)星離地面的高度一樣,約為3.6萬千米 | |
B. | 第10顆北斗導(dǎo)航衛(wèi)星的運行速度一定比第一宇宙速度小 | |
C. | 發(fā)射第10顆北斗導(dǎo)航衛(wèi)星要比發(fā)射同等質(zhì)量的近地衛(wèi)星少消耗能量 | |
D. | 第10顆北斗導(dǎo)航衛(wèi)星比第16顆北斗導(dǎo)航衛(wèi)星運行加速度大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 待測電源的電動勢 是3.0V | B. | 橫軸截距表示短路電流,值為0.6A | ||
C. | 待測電源內(nèi)電阻為0.5Ω | D. | 待測電源內(nèi)阻為1Ω |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 這兩顆衛(wèi)星的向心加速度大小為a=$\frac{{R}^{2}}{{r}^{2}}$g | |
B. | 這兩顆衛(wèi)星的角速度大小為ω=R$\sqrt{\frac{g}{r}}$ | |
C. | 衛(wèi)星1由位置A運動至位置B所需的時間為t=$\frac{πr}{3R}$$\sqrt{\frac{r}{g}}$ | |
D. | 如果使衛(wèi)星1加速,它就一定能追上衛(wèi)星2 |
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