分析 (1)小球恰好通过最高点可以求出小球在最高点的速度;
(2)小球离开B点做平抛运动,已知初速度和高度可以求出落地时水平方向的位移.
解答 解:(1)小球在恰好通过最高点时在最高点B只受重力作用,根据牛顿第二定律有:
$mg=m\frac{{{v}_{B}}^{2}}{R}$
可得小球在最高点的速度为:${v}_{B}=\sqrt{gR}$=2m/s.
(2)小球离开B点开始做平抛运动,初速度为:${v}_{B}=\sqrt{gR}$,抛出点高度为:h=2R
则根据竖直方向做自由落体运动有:h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$
可得小球做平抛运动的时间为:$t=\sqrt{\frac{2h}{g}}$
小球在水平方向做匀速直线运动,故平抛过程中小球在水平方向的位移为:
x=vBt=2R=0.8m
答:(1)小球在B点的速度是2m/s;
(2)小球落地点C距A处的距离是0.8m.
点评 小球在竖直面内做圆周运动最高点时合外力提供圆周运动向心力由此得出恰好过最高点的临界条件,再根据平抛运动求落地点的水平位移,掌握规律很重要.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 月球平均密度约为地球平均密度的1.5倍 | |
| B. | 环月卫星的最小周期大于环地卫星的最小周期 | |
| C. | 环月卫星的第一宇宙速度大于环地卫星的第一宇宙速度 | |
| D. | 地球质量约为月球质量的16倍 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 物体总是位于地球表面之上,所以重力势能总是正值 | |
| B. | 质量大的物体重力势能一定大,在高处的物体重力势能一定大 | |
| C. | 重力做正功,物体的重力势能增加 | |
| D. | 重力做负功,物体的重力势能增加 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 时间和空间都是绝对的,在任何参考系中,一个事件发生的时间总不会改变 | |
| B. | 在地面上的人看来,以10km/s的速度运动的飞船中的时钟会变慢 | |
| C. | 在地面上的人看来,以10km/s的速度运动的飞船在运动方向上会变窄 | |
| D. | 真空中的光速在不同的惯性参考系中是不同的 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 人对车厢做正功 | B. | 人对车厢做负功 | C. | 人对车厢不做功 | D. | 无法判断 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 洗衣机没有放平稳 | |
| B. | 电动机有一阵子转快了 | |
| C. | 电动机转动的频率和洗衣机的固有频率相近或相等 | |
| D. | 电动机转动的频率和洗衣机的固有频率不一致 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 此质点的末速度一定等于初速度的6倍 | |
| B. | 此质点的速度变化量为6m/s | |
| C. | 此质点的位移是6m | |
| D. | 此质点的初速度一定比末速度大6m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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