题目内容
10.如图所示,位于竖直平面上的$\frac{1}{4}$光滑圆弧轨道,半径为R,OB沿竖直方向,上端A距地面高度为H=2R,质量为m的小球从A点由静止释放,到达B点时的速度为$\sqrt{2gR}$,最后落在地面上C点处,不计空气阻力,求:(1)小球刚运动到B点时的向心加速度为多大?
(2)小球刚运动到B点时对轨道的压力多大?
(3)小球到达落地点C速度为多少?
分析 (1)根据${a}_{n}=\frac{{v}^{2}}{R}$求得向心加速度;
(2)根据牛顿第二定律求得物体与轨道的作用力;
(3)根据动能定律求得速度
解答 解:(1)在B点根据${a}_{n}=\frac{{v}^{2}}{R}$可知:${a}_{n}=\frac{{v}^{2}}{R}=2g$
(2)在B点根据牛顿第二定律可知:${F}_{N}-mg=\frac{m{v}^{2}}{R}$,
解得:FN=3mg
根据牛顿第三定律可知对轨道的压力为3mg
(3)从B到C根据动能定理可知:$mgR=\frac{1}{2}mv{′}^{2}-\frac{1}{2}m{v}^{2}$
解得:$v′=2\sqrt{gR}$
答:(1)小球刚运动到B点时的向心加速度为2g
(2)小球刚运动到B点时对轨道的压力3mg
(3)小球到达落地点C速度为$2\sqrt{gR}$
点评 本题要知道小球做圆周运动时,到B点的加速度即为B点的向心加速度,第三问利用好动能定理即可求得
练习册系列答案
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20.
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| A. | 沿着2和3下滑到底端时,物块的速度大小相等 | |
| B. | 沿着1下滑到底端时,物块的速度最大 | |
| C. | 物块沿着3下滑到底端的过程中,克服摩擦力做功是最多的 | |
| D. | 物块沿着1和2下滑到底端的过程中,克服摩擦力做功是一样多的 |
1.
在光滑水平地面上放置一辆小车,车上放置有木盆,在车与木盆以共同的速度向右运动时,有雨滴以极小的速度竖直落入木盆中而不溅出,如图所示,则在雨滴落入木盆的过程中,小车速度将( )
| A. | 保持不变 | B. | 变大 | C. | 变小 | D. | 先变大后变小 |
5.
如图是某金属在光的照射下产生的光电子的最大初动能Ek与入射光频率v的关系图象.由图象可知( )
| A. | 该金属的逸出功等于-E | |
| B. | 该金属的逸出功等于hv0 | |
| C. | 入射光的频率为2v0时,产生的光电子的最大初动能为E | |
| D. | 入射光的频率为$\frac{{v}_{0}}{2}$时,产生的光电子的最大初动能为$\frac{E}{2}$ |
4.甲坐在礼堂120m处听报告,乙在家里离电视机2.5m听电视直播.已知声音在空气中声速为340m/s,乙的家距离开会的礼堂2000km,则( )
| A. | 甲先听到报告 | B. | 乙先听到报告 | C. | 甲、乙同时听到 | D. | 不能确定 |