分析 (1)由平抛运动规律可求得下落时间,竖直方向的自由落体规律以及水平方向上的匀速直线运动规律可求得水平位移和竖直高度;
(2)由平抛运动规律可求得小球经过A点的速度,再根据机械能守恒定律可求得C点的速度,再由向心力公式可求得支持力大小.
解答 解:(1)小球运动到A点时:竖直速度:
vy=v0tanθ=8×$\frac{3}{4}$=6m/s
时间为:t=$\frac{{v}_{y}}{g}$=$\frac{6}{10}$=0.6s
下落高度为:h=$\frac{{v}_{y}^{2}}{2g}$=$\frac{36}{20}$=1.8m;
水平距离为:x=v0t=8×0.6=4.8m;
(2)运动到A点时速度为:
vA=$\frac{{v}_{0}}{cosθ}$=$\frac{8}{0.8}$=10m/s
由A到C机械能守恒有:
$\frac{1}{2}$mvA2=$\frac{1}{2}$mvc2+mgR(1+cosθ)
在C点由牛顿第二定律有:F+mg=m$\frac{{v}_{c}^{2}}{R}$
代入数据解得:F=10.8N.
答:(1)P点与A点的水平距离和竖直高度分别为4.8m和1.8m;
(2)小球到达圆弧最高点C时受到轨道的作用力为10.8N.
点评 本题是平抛运动和圆周运动相结合的典型题目,除了运用平抛运动和圆周运动的基本公式外,求速度的问题,动能定理不失为一种好的方法.当然也可以根据机械能守恒定律求C点的速度.
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. | 0.2~0.5小时内,甲的加速度比乙的大 | |
| B. | 0.2~0.5小时内,甲和乙的速度相等 | |
| C. | 0.2~0.8小时内,甲和乙的位移相同 | |
| D. | 1小时内,甲、乙骑行的路程相等 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 月球表面的重力加速度为 $\frac{{v}_{0}}{t}$ | |
| B. | 月球的质量为$\frac{{v}_{0}{R}^{2}}{Gt}$ | |
| C. | 宇航员在月球表面获得$\sqrt{\frac{2{v}_{0}R}{t}}$ 的速度就可能离开月球表面围绕月球做圆周运动 | |
| D. | 宇航员在月球表面附近绕月球做匀速圆周运动的绕行周期为π$\sqrt{\frac{2Rt}{{v}_{0}}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 物体a可能受四个力作用 | B. | 物体a一定受两个力作用 | ||
| C. | 物体a与墙壁间一定存在弹力 | D. | 物体a与墙壁间一定不存在摩擦力 |
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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. | 物体的初速度 | B. | 物体的加速度 | C. | 物体的平均速度 | D. | 物体通过的路程 |
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