分析 (1)根據(jù)機械能守恒定律求出B點的速度.
(2)根據(jù)機械能守恒定律求出D點的速度,通過牛頓第二定律求出軌道對小球的支持力,再得到小球?qū)壍赖膲毫Γ?/p>
解答 解:(1)A到B過程,由機械能守恒定律得
mgh=$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$
可得 vB=$\sqrt{2gh}$=$\sqrt{2×10×1.8}$=6m/s
(2)A到D過程,由機械能守恒定律得
mg(h-2R)=$\frac{1}{2}m{v}_{D}^{2}$
在D點,由小球有:mg+N=m$\frac{{v}_{D}^{2}}{R}$
聯(lián)立解得 N=22N
由牛頓第三定律,知小球?qū)壍赖膲毫?N′=N=22N
答:
(1)小球經(jīng)過B點時的速度大小是6m/s;
(2)小球經(jīng)過半圓軌道最高點D時,對軌道的壓力大小是22N.
點評 本題考查了機械能守恒與圓周運動的綜合,知道圓周運動向心力的來源是解決本題的關(guān)鍵,要明確在D點,由指向圓心的合力充當向心力.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 磁場是由磁感線組成的 | |
B. | 無磁感線的地方一定不存在磁場 | |
C. | 磁感線上任一點的切線方向就是該點小磁針靜止時N極指向 | |
D. | 在有磁場的空間內(nèi),任何一點只能畫出一條磁感線 |
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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:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 人造衛(wèi)星的最小周期為2π$\sqrt{\frac{R}{g}}$ | |
B. | 衛(wèi)星在距地面高度R處的繞行速度為$\sqrt{\frac{Rg}{2}}$ | |
C. | 衛(wèi)星在距地面高度為R處的加速度為$\frac{g}{4}$ | |
D. | 地球同步衛(wèi)星的速率比近地衛(wèi)星速率小,所以發(fā)射同步衛(wèi)星的發(fā)射速度較小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | t=0.01s時矩形金屬線框平面與磁感線平行 | |
B. | 該線圈1s轉(zhuǎn)過100圈 | |
C. | 該交變電動勢的周期為2s | |
D. | 電動勢瞬時值為22V時,線圈平面與中性面的夾角為45° |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 牛頓發(fā)現(xiàn)了萬有引力定律,并測出了引力常量 | |
B. | 安培發(fā)現(xiàn)了電流的磁效應,洛倫茲通過實驗測定了磁場對電流的作用力 | |
C. | 靜止導線中通穩(wěn)恒電流也可以在近旁的靜止線圈中感應出電流 | |
D. | 伽利略科學思想的核心是把科學實驗和邏輯推理有機結(jié)合起來 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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