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【题目】如图所示,竖直圆筒内壁光滑,半径为R,顶部有入口A,在A的正下方h处有出口B,一质量为m的小球从入口A沿圆筒壁切线方向水平射入圆筒内,要使球从B处飞出,小球进入入口A处的速度v0应满足什么条件?在运动过程中,球对筒的压力多大?

【答案】解:小球在竖直方向做自由落体运动,
所以小球在桶内的运动时间为t=
在水平方向,以圆周运动的规律来研究,
得到t= .(n=1,2,3…)
所以v0= .(n=1,2,3…)
在运动的过程中,径向的合力提供向心力,则
N= .(n=1,2,3…)
答:小球进入入口A处的速度v应满足v0= .(n=1,2,3…)
球对筒的压力为 .(n=1,2,3…)
【解析】将小球的运动分解为水平方向和竖直方向,在水平方向上做匀速圆周运动,在竖直方向上做自由落体运动,抓住等时性以及圆周运动的周期性进行求解.
【考点精析】利用平抛运动对题目进行判断即可得到答案,需要熟知特点:①具有水平方向的初速度;②只受重力作用,是加速度为重力加速度g的匀变速曲线运动;运动规律:平抛运动可以分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】质量为m的小球由轻绳a和b分别系于一轻质细杆的A点和B点,如图所示,绳a与水平方向成θ角,绳b在水平方向且长为l,当轻杆绕轴AB以角速度ω匀速转动时,小球在水平面内做匀速圆周运动,则下列说法正确的是( )

A.a绳张力不可能为零
B.a绳的张力随角速度的增大而增大
C.当角速度ω> ,b绳将出现弹力
D.若b绳突然被剪断,则a绳的弹力一定发生变化

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【题目】【加试题】一般认为激光器发出的是频率为的“单色光”,实际上它的频率并不是真正单一的,激光频率是它的中心频率,它所包含的频率范围是Δ (也称频率宽度),其中 + Δ分别记为“上限频率”和“下限频率”。如图所示,某红宝石激光器发出的激光(其“上限频率”和“下限频率”对应的分别记为a光和b光)由空气斜射到平行液膜的上表面,射入时与液膜上表面成θ角。则下列说法正确的是(

A. 逐渐减小θ角,a光在液膜下表面先发生全反射

B. a光从下表面射出时与入射光线间偏移的距离较大

C. b光更容易发生明显的衍射现象

D. 相同装置做双缝干涉实验,b光产生的干涉条纹间距较小

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【题目】【加试题】电阻为1 Ω的矩形线圈绕垂直于磁场方向的轴在匀强磁场中匀速转动,产生的交变电动势随时间变化的图象如图所示。现把交流电加在电阻为9Ω的电热丝上,则下列说法中正确的是( )

A. 线圈转动的角速度为31.4 rad/s

B. 如果线圈转速提高一倍,则电流不会改变

C. 电热丝两端的电压V

D. 电热丝的发热功率P1800 W

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【题目】如图为用频闪摄影方法拍摄的小球作平抛运动的照片,小球在运动过程中的几个位置如图中的abcd所示.下列说法正确的是(  )
A.若已知小方格的边长,可求得平抛的初速度
B.若已知小方格的边长,可求得频闪周期
C.若已知小方格的边长和当地的重力加速度,可求得abcd任一点的速度
D.若已知小方格的边长和频闪周期,不可以求得当地的重力加速度

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【题目】如图所示是自行车的轮盘与车轴上的飞轮之间的链条传动装置.P是轮盘的一个齿,Q是飞轮上的一个齿.下列说法中正确的是( )

A.P,Q两点角速度大小相等
B.P,Q两点向心加速度大小相等
C.P点线速度大于Q点线速度
D.P点向心加速度小于Q点向心加速度

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【题目】如图甲所示,倾角为θ=37°的传送带以恒定速率逆时针运行,现将一质量m=2 kg的小物体轻轻放在传送带的A端,物体相对地面的速度随时间变化的关系如图乙所示,2 s末物体到达B端,取沿传送带向下为正方向,g=10 m/s2,sin 37°=0.6,求:

(1)小物体在传送带A、B两端间运动的平均速度v;

(2)物体与传送带间的动摩擦因数μ;

(3)2 s内物体机械能的减少量ΔE及因与传送带摩擦产生的内能Q。

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【题目】法拉第在1831年发现了“磁生电”现象。如图,他把两个线圈绕在同一个软铁环上,线圈A和电池连接,线圈B用导线连通,导线下面平行放置一个小磁针。实验中可能观察到的现象是

A. 只要A线圈中电流足够强,小磁针就会发生偏转

B. A线圈接通后,线圈B匝数较少时小磁针不偏转,匝数足够多时小磁针会偏转

C. 线圈A和电池接通瞬间,小磁针会偏转

D. 线圈A和电池断开瞬间,小磁针不偏转

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【题目】在如图所示的电路中,R1、R2、R3均为可变电阻.当开关S闭合后,两平行金属板M、N中有一带电油滴正好处于静止状态.为使带电油滴向上加速运动,可采取的措施是(  ).

A. 增大R1的阻值 B. 增大R2的阻值

C. 增大R3的阻值 D. 增大M、N间距

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