题目内容
11.(1)小球抛出的初速度v0的大小;
(2)B孔距筒上端的高度hB.
(3)小物块随筒转动过程所受向心力至少多大?
分析 (1)从抛出点到A点做平抛运动,根据平抛运动的特点求得初速度;
(2)假设转动半周从B点离开,根据平抛运动求得高度;
(3)根据转动半周所需时间,求得作圆周运动的周期,有F=$\frac{4{π}^{2}mr}{{T}^{2}}$求得支持力
解答 解:(1)到达A点时,下降的高度为r,则r=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$
水平方向4r=v0t
解得:${v}_{0}=2\sqrt{2gr}$
(2)假设恰好转动半周从B点离开6r=v0t1
$r+{h}_{Ab}=\frac{1}{2}{gt}_{1}^{2}$
联立解得:${h}_{AB}=\frac{5}{4}r$
(3)从A点射入,至少转半周,用的时间为:△t=t1-t
圆筒转动的周期为:T=2△t,此时周期最大,故筒对物体的支持力最小
F=$m\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}r=\frac{8mg{π}^{2}}{7}$
答:(1)小球抛出的初速度v0的大小为$2\sqrt{2gr}$;
(2)B孔距筒上端的高度hB为$\frac{5}{4}r$
(3)小物块随筒转动过程所受向心力至少为$\frac{8mg{π}^{2}}{7}$
点评 本题主要考查了平抛运动,关键是抓住在水平方向匀速,竖直方向自由落体即可解决
练习册系列答案
相关题目
2.
如图为斜向上抛出物体的轨迹,C点是轨迹的最高点,A、B是轨迹上等高的两个点.下列说法中正确的是(不计空气阻力)( )
| A. | 物体在C点的速度为零 | |
| B. | 物体在A点的速度与在B点的速度相同 | |
| C. | 物体在A点、B点的水平分速度均等于物体在 C 点的速度 | |
| D. | 物体在C各点的加速度为零 |
19.如图所示是行星m绕恒星M运动的情况示意图,则下列说法正确的是( )

| A. | 速度最大点是B点 | |
| B. | m从A到B做减速运动 | |
| C. | 行星m加速度最小点是A点 | |
| D. | m从C-B-D的时间小于从D-A-C的时间 |
6.地球的第一宇宙速度约为8km/s,某行星的质量是地球质量的2倍,半径是地球半径的8倍,则该行星的第一宇宙速度约为( )
| A. | 2 km/s | B. | 4 km/s | C. | 16 km/s | D. | 32 km/s |
20.
如图所示,水平固定半球形碗的球心为O点,最低点为C点.在碗边缘处的A点朝球心O以速度v0水平拋出一个小球,通过调整v0的大小( )
| A. | 可以使小球垂直落在碗的内璧C点上 | |
| B. | 不可能使小球垂直打在琬的内壁上 | |
| C. | 可以使小球垂直落在碗内C点左侧壁 | |
| D. | 只能使小球垂直落在碗内C点右侧壁 |
1.麦克斯韦的电磁场理论指出:变化的电场产生磁场,变化的磁场产生电场.电场和磁场在空间的交替传播就形成了电磁波.从1888年赫兹用实验证实了电磁波的存在至今,电磁波已经与我们的生活紧密相关:机场安检门使用频率为7kHz的电磁波,GPS定位系统使用频率为10.23MHz(1MHz=106Hz)的电磁波,手机工作时使用频率为800-1900MHz的电磁波,无线WiFi使用频率为2.4GHz(1GHz=109Hz)的电磁波,地铁行李安检时使用频率为1018Hz的电磁波.根据图中给出的电磁波谱和相关信息,下列说法正确的是( )

| A. | 手机工作时使用的电磁波是纵波 | |
| B. | 机场安检门使用的电磁波只能在空气中传播 | |
| C. | 地铁行李安检时使用的电磁波是利用了电磁波的穿透本领 | |
| D. | 无线WiFi使用的电磁波比GPS定位系统使用的电磁波更容易发生衍射现象 |