分析 (1)首先根据小球在最高点时与轨道间的压力为零,可求得此时小球的速度,在结合平抛运动的知识,即可求得小球离开轨道落到距地面R高处时,小球水平位移.
(2)小球从最高点平抛至落地的过程中,只有重力做功,机械能守恒,由此可解得小球落地时的速度.
解答 解:(1)小球离开最高点后做平抛运动,在最高点时,重力提供向心力,设此时小球的速度为v0,有:mg=m$\frac{{v}_{0}^{2}}{R}$
解得:v0=$\sqrt{gR}$=$\sqrt{10×1}$=$\sqrt{10}$m/s
小球离开轨道落到距地面R高处时,竖直方向上的位移为R,设时间为t,有:
竖直方向有:R=$\frac{1}{2}$gt2…①
水平方向有:x=v0t…②
联立①②并代入数据解得:x=$\sqrt{2}$m
(2)小球从最高点到落地的过程中,机械能守恒,设落地速度大小为v,有:
mg×2R+$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$
代入数据解得:v=5$\sqrt{2}$m/s
答:(1)小球离开轨道落到距地面R高处时,小球水平位移是$\sqrt{2}$m.
(2)小球落地时速度大小为5$\sqrt{2}$m/s
点评 解答该题首先要明确小球在竖直面内做圆周运动时在最高的受力特征及速度的大小的要求,同时要注意两种模型:
一是绳子模型(竖直面内只有外轨道的情况也属于绳子模型),此模型在最到点时的最小速度为$\sqrt{gR}$,此时与绳子和外轨道没有相互作用力.
二是轻杆的模型(竖直面只有内轨道也属于轻杆模型),此模型在最到点时的最小速度为0,此时与轻杆和内轨道没有相互作用力.
再者就是注意机械能守恒的条件,是只有重力和弹力做功时,机械能守恒,并能熟练的应用机械能的守恒进行相关的分析和计算.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | θ增大,E增大 | B. | θ增大,EP不变 | C. | θ减小,EP增大 | D. | θ减小,E不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 火车所需向心力沿水平方向指向弯道内侧 | |
| B. | 弯道半径越大,火车所需向心力越大 | |
| C. | 火车的速度若小于规定速度,火车将做离心运动 | |
| D. | 火车若要提速行驶,弯道的坡度应适当减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 小球通过B的速度为12m/s | B. | 小球的抛出速度为5m/s | ||
| C. | 小球从A点运动到B点的时间为1s | D. | A、B之间的距离为6$\sqrt{7}$m |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 温度高的物体内能不一定大,但分子平均动能一定大 | |
| B. | 由阿伏加德罗常数、气体的摩尔质量和气体的密度,可以估算理想气体分子间的平均矩离 | |
| C. | 第二类永动机不可制成是因为违反了能量守恒定律 | |
| D. | 布朗运动是液体分子运动,它说明分子永不停息地做无规则运动 | |
| E. | 一定质量的理想气体体积不变,温度升高压强增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | A和C将同时滑到斜面底端 | |
| B. | 滑到斜面底端时,B的动能最大 | |
| C. | 滑到斜面底端时,B的机械能减少最多 | |
| D. | 滑到斜面底端时,C的重力势能减少最多 |
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