分析 (1)小球做圆周运动,应用牛顿第二定律可以求出小球通过最高点的速度.
(2)应用动能定理可以求出A点的高度h.
(3)小球恰能通过圆轨道的最高点时,由重力提供向心力,由牛顿第二定律求出最高点的速度,再由动能定理求h′.
解答 解:(1)小球做圆周运动,在圆轨道的最高点时,由牛顿第二定律得:
N+mg=m$\frac{{v}^{2}}{R}$
且N=mg
解得:v=$\sqrt{2gR}$;
(2)小球从A运动到圆轨道最高点过程中,由动能定理得:
mg(h-2R)=$\frac{1}{2}$mv2-0,
解得:h=3R;
(3)小球恰能通过圆轨道的最高点时,由重力提供向心力,则 mg=m$\frac{{v}_{0}^{2}}{R}$
可得 v0=$\sqrt{gR}$
根据动能定理得:
mg(h′-2R)=$\frac{1}{2}$mv02-0,
解得 h′=2.5R
答:
(1)小球运动到圆轨道的最高点时速度的大小为$\sqrt{2gR}$;
(2)小球开始下滑的初始位置A点距水平面的竖直高度h为3R.
(3)当新的高度h′为2.5R时小球恰能通过圆轨道的最高点.
点评 本题考查了求小球的速度、释放点的高度,要分析清楚运动过程,应用牛顿第二定律与动能定理可以正确解题.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
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| C. | 第20s末汽车的瞬时速度为20m/s | D. | 前25s内汽车的平均速度为15m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 依据麦克斯韦的电磁场理论,变化的电场周围一定产生磁场,从而产生电磁波 | |
| B. | 在光的双缝干涉实验中,若仅将入射光由黄光改为蓝光,则干涉条纹间距变窄 | |
| C. | 用标准平面检查光学平面的平整程度的原理是薄膜干涉 | |
| D. | 某人在速度为0.9c的飞船上打开一光源,则这束光相对于地面的速度仍为c | |
| E. | 光的偏振现象不但说明了光具有波动性,而且还证明了它是一切波所具有的特性 |
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| A. | 地面支持力对静止在地面上的物体不做功 | |
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| C. | 在国际单位制中,功的单位是牛顿 | |
| D. | 物体从同一高度下落到地面,不同路径重力做功不一样 |
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