题目内容
19.(1)欲使小钢球恰能达到最高点B,则A点速度多大?
(2)要使小钢球到达B后,平抛出去恰能落回A点,则A点速度多大?
分析 (1)小球恰好到达B点时的速度为0,由动能定理即可求出A的速度;
(2)小球从C点水平飞出,做平抛运动,由平抛运动规律和动能定理求出A点的速度.
解答 解:(1)射入后小钢球恰好能达到B点,则在B点速度为零,即vB=0①
从A到B的过程中,根据动能定理得:
$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}-\frac{1}{2}m{{v}_{A}}^{2}=-mgR$ ②
所以:${v}_{A}=\sqrt{2gR}$
(2)第二次射入后小钢球从B点平抛出去并恰好落回A点,则有:
t=$\sqrt{\frac{R}{g}}$ ③
又:R=vB′•t ④
从A到B的过程中,根据动能定理得:
$\frac{1}{2}m{v′}_{B}^{2}-\frac{1}{2}m{{v′}_{A}}^{2}=-mgR$⑤
联立得:${v}_{A}′=2\sqrt{gR}$
答:(1)欲使小钢球恰能达到最高点B,则A点速度是$\sqrt{2gR}$;
(2)要使小钢球到达B后,平抛出去恰能落回A点,则A点速度是$2\sqrt{gR}$.
点评 本题为动能定理、平抛运动与圆周运动的结合的综合题,解决本题的关键掌握动能定理,以及知道做圆周运动沿半径方向的合力提供向心力.
练习册系列答案
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9.下列关于匀速圆周运动的说法中,正确的是( )
| A. | 匀速圆周运动是匀速运动,线速度不变 | |
| B. | 角速度不变 | |
| C. | 周期变化 | |
| D. | 加速度为零 |
10.关于向心加速度,下列说法正确的是( )
| A. | 由an=$\frac{{v}^{2}}{r}$知,匀速圆周运动的向心加速度恒定 | |
| B. | 匀速圆周运动不属于匀速运动 | |
| C. | 向心加速度越大,物体速率变化越快 | |
| D. | 做圆周运动的物体,加速度时刻指向圆心 |
7.
如图,轻绳的一端固定在墙上,其中点和另一端分别固定质量相同的小球A、B,将细绳拉到水平位置由静止释放,下摆过程中,以下说法正确的是( )
| A. | A、B两球与O点保持在一条直线上 | B. | A、B两球与O点不在一条直线上 | ||
| C. | A、B间的细绳对A球做正功 | D. | A、B间的细绳对A球做负功 |
14.
如图所示,半径为R的光滑圆环竖直放置,N为圆环的最低点,在环上套有两个小球A和B,A、B之间用一根长为$\sqrt{3}$R的轻杆相连,使两小球能在环上自由滑动.已知A球质量为4m,B球质量为m,重力加速度为g.现将杆从图示的水平位置由静止释放,则当A球滑到N点时,轻杆对B球做的功为( )
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4.下列说法正确的是( )
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| C. | 一群氢原子处于n=3(-1.51eV)的激发态,这群氢原子至少需1.51ev的光子才能电离 | |
| D. | 氢原子吸收一个光子从低能级跃迁到高能级,氢原子的电势能增加了 | |
| E. | β衰变中产生的β射线是原子核外电子挣脱原子核束缚后形成的 |
7.
如图所示,木块在拉力F作用下,沿着水平向右的方向做加速直线运动,则力F与摩擦阻力的合力方向( )
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| C. | 竖直向上 | D. | 可以在竖直向上和力F方向之间 |
4.下列说法正确的是( )
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| B. | 研究一列火车通过一座桥梁的时间,可以把火车看成质点来研究,不需考虑它的长度 | |
| C. | 路程是标量,等于位移的大小 | |
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5.一船以恒定的速率渡河,水流速度也恒定(小于船速),要使船垂直到达对岸,则( )
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| B. | 船的航行方向应偏向上游一侧,渡河时间不是最短 | |
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