题目内容
9.(1)小球运动的初速度v0的大小;
(2)圆盘运动的角速度ω的值.
分析 (1)小球先做匀减速运动,之后做平抛运动,由运动特点可得小球运动的初速度v0;
(2)小球运动时间内,圆盘转动的角度为(2n+1)π,(n=0、1、2、3、),由角速度的定义式可得角速度.
解答 解:(1)小球从B点开始做平抛运动,设时间为t,速度大小为v,则有:
h=$\frac{1}{2}$gt2,
R=vt,
代入数据得:t=0.5s,v=2m/s,
设小球从A到B运动时间为t′,则有:
-$μmgR=\frac{1}{2}$${mv}^{2}-\frac{1}{2}$${mv}_{0}^{2}$,
v=v0-at′,
其中,a=$\frac{μmg}{m}=μg$
代入数据得:v0=3m/s,t′=0.4s;
(2)小球从运动开始,到恰好落入圆盘边缘的小洞内的时间为:
T=t+t′=0.5s+0.4s=0.9s
圆盘运动的角速度为:ω=$\frac{(2n+1)π}{T}$=$\frac{10π(2n+1)}{9}$ rad/s(n=0.1.2.3…).
答:(1)小球运动的初速度大小为3m/s;
(2)圆盘运动的角速度ω的值为$\frac{10π(2n+1)}{9}$ (n=0.1.2.3…).
点评 关键分析好小球的运动情景,注意挖掘“小球恰好落入圆盘边缘的小洞内”的条件为相等时间内圆盘转动的角度为(2n+1)π,(n=1、2、3、),属于多解问题.
练习册系列答案
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1.
在如图所示的电路中,E为电源,其内阻为r,L为小灯泡(其灯丝电阻可视为不变),R1、R2为定值电阻,R3为光敏电阻,其阻值大小随所受照射光强度的增大而减小,V为理想电压表.若将照射R3的光的强度减弱,则( )
| A. | 电压表的示数变大 | B. | 小灯泡消耗的功率变小 | ||
| C. | 通过R2的电流变小 | D. | 电源内阻的电压变大 |
2.
让一矩形线圈在匀强磁场中匀速运动,产生的感应电动势的瞬时表达式为e=5$\sqrt{2}$sin100πtV.将该交变电压在原、副线圈匝数比为n1:n2=1:20的理想变压器的原线圈上,如图所示,氖泡在两端电压达到100V时开始发光,下列说法中正确的有( )
| A. | 副线圈输出的电压频率为50Hz | |
| B. | 开关接通后,电压表的示数变大 | |
| C. | 开关断开后,变压器的输出功率不变 | |
| D. | 开关接通后,氖泡在1min内发光的时间为30s |
4.
如图所示,两个倾角为60°的斜面体,底端接触放在同一水平面上,斜面体的高都为h.现在左侧斜面顶端以一定的初速度水平抛出一个小球,结果小球恰好垂直地打在右侧的斜面上,则小球的初速度为( )
| A. | 2$\sqrt{\frac{3}{7}gh}$ | B. | $\sqrt{\frac{7}{6}gh}$ | C. | $\sqrt{\frac{6}{7}gh}$ | D. | $\sqrt{\frac{3}{7}gh}$ |
1.
如图为蹦极运动的示意图,弹性绳的一端固定在O点,另一端和运动员相连.运动员从O点自由下落,至B点弹性绳自然伸直,经过合力为零的C点到达最低点D.整个过程中忽略空气阻力.分析运动员从B点到D点过程,下列表述正确的是( )
| A. | 运动到D点时,运动员的加速度为零 | |
| B. | 经过C点时,运动员的速率最大 | |
| C. | 从B点到C点,运动员的速度增大 | |
| D. | 从B点到D点过程中,运动员先做匀加速直线运动,后作匀减速直线运动 |