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如图所示.在距水平地面高h1=1.2m的光滑水平台面上.一个质量m=1kg的小物块压缩弹簧后被锁扣K锁住.储存了一定量的弹性势能Ep.现打开锁扣K.物块与弹簧分离后将以一定的水平速度v1向右滑离平台.并恰好从B点沿切线方向进入光滑竖直的圆弧轨道BC.已知B点距水平地面的高h2=0.6m.圆弧轨道BC的圆心O与水平台面等高.C点的切线水平.并与水平地 题目和参考答案——精英家教网——
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如图所示,在距水平地面高h1=1.2m的光滑水平台面上,一个质量m=1kg的小物块压缩弹簧后被锁扣K锁住,储存了一定量的弹性势能Ep。现打开锁扣K,物块与弹簧分离后将以一定的水平速度v1向右滑离平台,并恰好从B点沿切线方向进入光滑竖直的圆弧轨道BC。已知B点距水平地面的高h2=0.6m,圆弧轨道BC的圆心O与水平台面等高,C点的切线水平,并与水平地面上长为L=2.8m的粗糙直轨道CD平滑连接,小物块沿轨道BCD运动并与右边的竖直墙壁会发生碰撞,重力加速度g=10m/s2,空气阻力忽略不计。试求:(1)小物块由A到B的运动时间.(2)压缩的弹簧在被锁扣K锁住时所储存的弹性势能Ep. (3)若小物块与墙壁碰撞后速度反向、大小变为碰前的一半,且只会发生一次碰撞,那么小物块与轨道CD之间的动摩擦因数μ应该满足怎样的条件.
⑴小物块由A运动到B的过程中做平抛运动,在竖直方向上根据自由落体运动规律可知, 小物块由A运动到B的时间为:t==s≈0.346s&& &&&&&&&&&&&&&(2分) ⑵根据图中几何关系可知,h2=h1(1-cos∠BOC),解得:∠BOC=60° &&&&&&&(1分) 根据平抛运动规律有:tan60°=,& 解得:v1=2m/s&&&&&&&&& &&&&&&(2分) 根据能的转化与守恒可知,原来压缩的弹簧储存的弹性势能为:Ep=mv12=2J& (1分) ⑶依据题意知,①μ的最大值对应的是物块撞墙前瞬间的速度趋于零,根据能量关系有: mgh1+Ep>μmgL&& 代入数据解得:μ<&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& (2分) ②对于μ的最小值求解,首先应判断物块第一次碰墙后反弹,能否沿圆轨道滑离B点,设物块碰前在D处的速度为v2,由能量关系有:mgh1+Ep=μmgL+mv22 第一次碰墙后返回至C处的动能为:EkC=mv22-μmgL& 可知即使μ=0,有: mv22=14J&&& mv22=3.5J<mgh2=6J,小物块不可能返滑至B点&&& &&(2分) 故μ的最小值对应着物块撞后回到圆轨道最高某处,又下滑经C恰好至D点停止,因此有:mv22≤2μmgL,& 联立解得:μ≥&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& (1分) 综上可知满足题目条件的动摩擦因数μ值:≤μ<& (1分)
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科目:高中物理
上海某中学物理兴趣小组做“用单摆测定当地的重力加速度”的实验: (1)实验时注意到必须控制摆角,若摆长为1.2m,则他们将摆球最多拉至离平衡位置约&&&&&&&& m处释放;测周期时计时起点应选在&&&&&&&&&&&&& 。(选填“平衡位置”或“最高点”) (2)该物理兴趣小组实验时通过改变摆长,测出几组摆长L和对应的周期T的数据,绘出T2-L图线,如右图所示。然后利用在图线上测取两点A、B的坐标(x1,y1)、(x2,y2),便可求得当地的重力加速度g=&&&&&&&&&&& .
科目:高中物理
等量异号点电荷+Q和Q处在真空中,O为两点电荷连线上偏向+Q方向的一点,以O点为圆心画一圆,圆平面与两点电荷的连线垂直,P点为圆上一点,则下列说法正确的是 &&& A.圆上各点的电场强度相同 &&& B.圆上各点的电势相等 &&& C.将试探电荷+q由P点移至O点电场力做正功 &&& D.将试探电荷+q由P点移至O点,它的电势能变大 &&
科目:高中物理
光滑圆轨道和两倾斜直轨道组成如图所示装置,其中直轨道bc粗糙,直轨道cd光滑,两轨道相接处为一很小的圆弧。质量为m=0.1kg的滑块(可视为质点)在圆轨道上做圆周运动,到达轨道最高点a时的速度大小为v=4m/s,当滑块运动到圆轨道与直轨道bc的相切处b时,脱离圆轨道开始沿倾斜直轨道bc滑行,到达轨道cd上的d点时速度为零。若滑块变换轨道瞬间的能量损失可忽略不计,已知圆轨道的半径为R=0.25m,直轨道bc的倾角=37o,其长度为L=26.25m,d点与水平地面间的高度差为h=0.2m,取重力加速度g=10m/s2,sin37o=0.6。求: &&& (1)滑块在圆轨道最高点a时对轨道的压力大小; &&& (2)滑块与直轨道bc问的动摩擦因数; &&& (3)滑块在直轨道bc上能够运动的时间。
科目:高中物理
某同学设计了一个如图甲所示的实验电路,用以测定电电动势和内阻,使用的实验器材为:待测干电池组(电动势约3 V)、电流表(量程0.6A,内阻小于l )、电阻箱(0~99.99 )、滑动变阻器(0~lO0)、单刀双掷开关、单刀单掷开关各一个及导线若干.考虑到干电池的内阻较小,电流表的内阻不能忽略. &&&&&& (1)该同学按图甲连线,通过控制开关状态,测得电流表内阻为0.20.试分析该测量电流表内阻产生误差的原因是&&&&&&&&& 。 &&&&&& (2)简要写出利用图甲所示电路测量电电动势和内阻的实验步骤: &&&&&& ①&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&& ②&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
科目:高中物理
唐代大诗人李白的“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”,描述了庐山瀑布的美景,如果三尺为1m,重力加速度g=10m/s2,根据诗中的描述可得水降落到地面时的速度约为(设初速度为零,忽略空气阻力)(&&&&&& ) (A)100m/s&&&& (B)140m/s&&&&&& (C)200m/s&&&&& (D)2000m/s
科目:高中物理
一位同学设计了如图所示的电路来测电压表的内阻Rx,电压表的量程为50mV,内阻约为50Ω。其实验的方法是:a.将电键S1闭合、S2断开,调节滑动变阻器R使得电表的指针达到满偏;b.保持变阻器R的阻值不变,再将电键S2闭合,调节电阻箱R1,使得电表的指针指在刻度盘的中央;c.可以认为电压表的内阻Rx=R1。 ①实验中调整电阻箱达到实验要求时,电阻箱的各个旋钮的位置如图所示,待测电压表的内阻是       。 ②如果电源E,电动势为4V,电源内阻忽略不计。下面提供最大阻值不同的四个滑动变阻器供选用,既要满足实验要求,又要调整方便。则选用变阻器     (填写阻值相应的字母 ) A.10 Ω&&&&&&&&&&&&& B.100Ω&&&&&&&&&&&&&
C. 6 kΩ&&&&&&&&&&&& D.20 kΩ&&&&&&&&&&&&&
③电压表内阻Rx测量结果的相对误差为,试推导出相对误差跟电源的电动势E和电压表的量程U的关系式,并估算上述测电压表内阻实验的相对误差(取一位有效数字)。 ④若要将此电压表改装为量程为3V的电压表,应该怎么做,画出电路图。
科目:高中物理
如右图所示,在一圆形管道内封闭有理想气体,用一固定活塞k和不计质量可自由移动的活塞A将管内气体分割成体积相等的两部分,温度都为T0=300K,压强都为P0=1.0×l05Pa.现保持下部分气体温度不变,只对上部分气体缓慢加热,当活塞A移动到最低点B时(不计摩擦),求: &&& (i)下部分气体的压强 &&& (ii)上部分气体的温度
科目:高中物理
如图所示,在光滑绝缘的水平面上方,有两个方向相反的水平方向匀强磁场,PQ为两个磁场的边界,磁场范围足够大,磁感应强度的大小分别为B1=B、B2=2B。一个竖直放置的边长为a、质量为m、电阻为R的正方形金属线框,以速度v垂直磁场方向从图中实线位置开始向右运动,当线框运动到分别有一半面积在两个磁场中时,线框的速度为v/2,则下列结论中正确的是(&&&&&& ) (A)此过程中通过线框截面的电量为 (B)此过程中回路产生的电能为mv2
(C)此时线框的加速度为&&&&& &&&(D)此时线框中的电功率为
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请输入手机号如图所示.在距水平地面高h1=1.2m的光滑水平台面上.一个质量m=1kg的小物块压缩弹簧后被锁扣K锁住.储存的弹性势能Ep=2J.现打开锁扣K.物块与弹簧分离后将以一定的水平速度向右滑离平台.并恰好从B点沿切线方向进入光滑竖直的圆弧轨道BC.已知B点距水平地面的高h2=0.6m.圆弧轨道BC的圆心O.C点的切线水平.并与水平地面上长为L=2.8m 题目和参考答案——精英家教网——
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如图所示,在距水平地面高h1=1.2m的光滑水平台面上,一个质量m=1kg的小物块压缩弹簧后被锁扣K锁住,储存的弹性势能Ep=2J。现打开锁扣K,物块与弹簧分离后将以一定的水平速度向右滑离平台,并恰好从B点沿切线方向进入光滑竖直的圆弧轨道BC。已知B点距水平地面的高h2=0.6m,圆弧轨道BC的圆心O,C点的切线水平,并与水平地面上长为L=2.8m的粗糙直轨道CD平滑连接,小物块沿轨道BCD运动并与右边的竖直墙壁会发生碰撞,重力加速度g=10m/s2,空气阻力忽略不计。试求:(1)小物块运动到B的瞬时速度vB大小及与水平方向夹角(2)小物块在圆弧轨道BC上滑到C时对轨道压力Nc大小(3)若小物块与墙壁碰撞后速度反向、大小变为碰前的一半,且只会发生一次碰撞,那么小物块与轨道CD之间的动摩擦因数μ应该满足怎样的条件. 
(1)4m/s,60°(2)33.3N(3)【解析】试题分析:⑴解法一:小物块由A运动到B的过程中做平抛运动,机械能守恒 (1分) (2分)根据平抛运动规律有: (2分)解法二:小物块由A运动到B的过程中做平抛运动,机械能守恒 (1分)小物块由A运动到B的过程中做平抛运动,在竖直方向上根据自由落体运动规律可知,小物块由A运动到B的时间为:t==s≈0.346s (1分)根据平抛运动规律有:tan=, 解得:=60° (1分) (2分)⑵根据图中几何关系可知,h2=R(1-cos∠BOC),解得:R=1.2m (1分)根据能的转化与守恒可知, (2分)对小球在圆弧轨道C点应用牛顿运动定律 (2分)⑶依据题意知, ①μ的最大值对应的是物块撞墙前瞬间的速度趋于零,根据能量关系有:mgh1+Ep>μmgL 代入数据解得:μ<(2分)②对于μ的最小值求解,首先应判断物块第一次碰墙后反弹,能否沿圆轨道滑离B点,设物块碰前在D处的速度为v2,由能量关系有:mgh1+Ep=μmgL+ mv22第一次碰墙后返回至C处的动能为:EkC= mv22-μmgL 可知即使μ=0,有: mv22=14J mv22=3.5J<mgh2=6J,小物块不可能返滑至B点 (2分)故μ的最小值对应着物块撞后回到圆轨道最高某处,又下滑经C恰好至D点停止,因此有: mv22≤2μmgL, 联立解得:μ≥(1分)综上可知满足题目条件的动摩擦因数μ值:≤μ<(1分)考点:考查了平抛运动,自由落体运动,牛顿第二定律,能量守恒定律 
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科目:高中物理
来源:学年江西省高三最后一次模拟考试物理试卷(解析版)
题型:选择题
2014年春晚中开心麻花团队打造的创意形体秀《魔幻三兄弟》给观众留下了很深的印象。该剧采用了“斜躺”的表演方式,三位演员躺在倾角为30°的斜面上完成一系列动作,摄像机垂直于斜面拍摄,让观众产生演员在竖直墙面前表演的错觉。如图所示,演员甲被演员乙和演员丙“竖直向上”抛出,到最高点后恰好悬停在“空中”。已知演员甲的质量m=60kg,该过程中观众看到演员甲上升的“高度”为0.8m。设演员甲和斜面间最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g=10m/s2,不计空气阻力。则该过程中,下列说法不正确的是( )A.演员甲被抛出的初速度为4m/sB.演员甲运动的时间为0.4sC.演员甲的重力势能增加了480JD.演员乙和演员丙对甲做的功为480J 
科目:高中物理
来源:学年广东省肇庆市毕业班第二次模拟考试物理试卷(解析版)
题型:计算题
如图所示,在匀强电场中建立直角坐标系xoy,y轴竖直向上,一质量为m、电荷量为+q的微粒从x轴上的M点射出,方向与x轴夹角为θ,微粒恰能以速度v做匀速直线运动,重力加速度为g。(1)求匀强电场场强E的大小及方向;(2)若再叠加一圆形边界的匀强磁场,使微粒能到达x轴上的N点,M、N两点关于原点o对称,,微粒运动轨迹也关于y轴对称。己知所叠加磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直xoy平面向外。求磁场区域的最小面积S及微粒从M运动到N的时间t。 
科目:高中物理
来源:学年江苏省高三5月模拟考试物理试卷(解析版)
题型:计算题
如图所示,半圆形玻璃砖的半径为R,AB边竖直,一纸面内的单色光束从玻璃砖的某一定点射入,入射角θ可以任意变化,现要求只考虑能从AB边折射的情况(不考虑从AB上反射后的情况),已知:α=45°,玻璃砖对该单色光的折射率n =,光在真空中的速度为c。则求;①光在玻璃砖中传播的最短时间t;②能从AB边出射的光线与AB交点的范围宽度d 
科目:高中物理
来源:学年江苏省高三5月模拟考试物理试卷(解析版)
题型:实验题
某实验小组采用如图所示的装置研究“小车运动变化规律”。打点计时器工作频率为50Hz。实验的部分步骤如下:a.将木板的左端垫起,以平衡小车的摩擦力;b.在小车中放入砝码,纸带穿过打点计时器,连在小车后端,用细线连接小车和钩码;c.将小车停在打点计时器附近,接通电源,释放小车,小车拖动纸带,打点计时器在纸带上打下一系列的点,断开电源;d.改变钩码或小车中砝码的质量,更换纸带,重复b、c的操作。(1)设钩码质量为m1、砝码和小车总质量为m2,重力加速度为g,则小车的加速度为:a=(用题中所给字母表示);(2)下图是某次实验中得到的一条纸带,在纸带上取计数点O、A、B、C、D和E,用最小刻度是毫米的刻度尺进行测量,读出各计数点对应的刻度x,通过计算得到各计数点到O的距离s以及对应时刻小车的瞬时速度v。请将C点对应的测量xC值和计算速度vC值填在下表中的相应位置。计数点x/cms/cmv/(m·s-1)O1.00 0.30A2.341.340.38B4.043.040.46C 5.00 D8.337.330.61E10.909.900.70  (3)实验小组通过绘制Δv2-s图线来分析运动规律(其中Δv2=v2-v02,v是各计数点对应时刻小车的瞬时速度,v0是O点对应时刻小车的瞬时速度)。他们根据实验数据在图中标出了O、A、B、D、E对应的坐标点,请你在该图中标出计数点C对应的坐标点,并画出Δv2-s图线。(4)实验小组绘制的Δv2-s图线的斜率k =(用题中所给字母表示),若发现该斜率大于理论值,其原因可能是。 
科目:高中物理
来源:学年江西省南昌市教研室命制高三交流卷(三)理综物理试卷(解析版)
题型:计算题
如图甲所示,O点为振源,t=0时刻开始振动,产生的简谐横波沿直线OP传播,OP=12m.P点的振动图象如图乙所示:①求该简谐波的波长;②写出O点振源做简谐运动的表达式 
科目:高中物理
来源:学年江苏省南京市高三年级第三次模拟考试物理试卷(解析版)
题型:填空题
如图所示,一列简谐波沿x轴传播,实线为t1=0时的波形图,此时P质点向y轴负方向运动,虚线为t2=0.01s时的波形图,已知周期T>0.01s,此列波的传播沿x轴 方向(选填“正”或“负”),波速为 m/s;  
科目:高中物理
来源:学年江苏省淮安市高三5月信息卷物理试卷(解析版)
题型:实验题
某同学做“测定干电池的电动势和内电阻”的实验,连接好的电路如下图所示。(1)实验中,他发现,接通电键后,电压表的示数不为零、电流表的示数为零;改变变阻器滑片的位置,电压表的示数不变、电流表的示数仍为零。为了找出上述故障的原因,该同学用多用电表的电压档检查电路:把两表笔分别接b、c,分别接b、d和分别接b、e时,多用电表示数均为零:把两表笔分别接e、f和分别接d、f时,多用电表示数均与电压表示数相同。检查各接线柱处的连接均接触良好。由此推断故障原因应是 (2)故障排除后,测出路端电压U和总电流I的多组数据,见下表,试根据这些数据画出U—I图象,并求出该电池的电动势E = V、内阻r =。 (3)该同学连接的电路有一处不规范,请指出并加以改正:。 
科目:高中物理
来源:学年江苏省淮安市高三5月信息卷物理试卷(解析版)
题型:选择题
某机械在每次匀速吊起货物时所能提供的功率P与所吊货物质量m的关系如图所示。现用该机械将30个货箱吊上离地12m高的平台,每个货箱的质量为5kg(忽略机械从平台返回地面和装箱的时间,g取10m/s2),所需最短时间约为A.360s B.720s C.1440s D.2400s 
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请输入手机号& 机械能守恒定律知识点 & “(2013o南京模拟)在水平地面上竖直固...”习题详情
164位同学学习过此题,做题成功率63.4%
(2013o南京模拟)在水平地面上竖直固定一根内壁光滑的圆管,管的半径R=3.6m(管的内径大小可以忽略),管的出口A在圆心的正上方,入口B与圆心的连线与竖直方向成60°角,如图所示.现有一只质量m=1kg的小球(可视为质点)从某点P以一定的初速度水平抛出,恰好从管口B处沿切线方向飞入,小球到达A时恰好与管壁无作用力.取g=10m/s2.求:(1)小球到达圆管最高点A时的速度大小;(2)小球在管的最低点C时,管壁对小球的弹力大小;(3)小球抛出点P到管口B的水平距离x.
本题难度:一般
题型:解答题&|&来源:2013-南京模拟
分析与解答
习题“(2013o南京模拟)在水平地面上竖直固定一根内壁光滑的圆管,管的半径R=3.6m(管的内径大小可以忽略),管的出口A在圆心的正上方,入口B与圆心的连线与竖直方向成60°角,如图所示.现有一只质量m=1kg的小...”的分析与解答如下所示:
(1)小球到达A时恰好与管壁无作用力,由重力提供向心力,列式可求得小球到达A点的速度大小.(2)小球从管的最低点到最高点A,管子的弹力不做功,其机械能守恒,列式可求解出濒于经过C点时的速度大小.在最低点,由重力和管子的弹力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律列式求出管壁对小球的弹力大小.(3)从B到A的过程,运用机械能守恒列式,可求出B点的速度.运用分解法,可求出平抛运动的初速度和B点的竖直分速度,由vy=gt求出平抛运动的时间,小球的抛出点到管口B的水平距离x=v0t.
解:(1)小球在最高时对管壁无作用力,重力提供向心力,由向心力公式得:mg=mv2AR可得小球到达圆管最高点时的速度为:vA=√gR=√10×3.6m/s=6m/s(2)设最低点C的速度为v,小球从管的最低点到最高点A,由机械能守恒定律可知:mgo2R=12mv2-12mv2A,可得:v2=4gR+v&2A=(4×10×3.6+62)m2/s2=180(m2/s2)在最低点,由向心力公式可知&FN-mg=mv2R,可得:FN=mg+mv2R=(1×10+1×1803.6)N=60N,方向竖直向上&&&&(3)设B点的速度为vB,由机械能守恒定律可知:mgo(R+Rcos60°)=12mv2B-12mv2A,代入数据解得:vB=12m/s由平抛运动规律可知,小球做平抛运动过程的初速度为:v0=vBcos60°=12×12m/s=6m/s,在B点时的竖直速度为:vy=vBsin60°=12×√32m/s=6√3m/s由vy=gt可知:t=vyg=6√310=3√35s由x=v0t可知,小球的抛出点到管口B的水平距离为:x=v0t=6×3√35m=18√35m 答:(1)小球到达圆管最高点A时的速度大小为6m/s;(2)小球在管的最低点C时,管壁对小球的弹力大小为60N;(3)小球抛出点P到管口B的水平距离x为18√35m.
本题是平抛运动、牛顿第二定律和机械能守恒定律等知识的综合应用,按程序法进行分析,关键要灵活选择研究的过程和状态.
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(2013o南京模拟)在水平地面上竖直固定一根内壁光滑的圆管,管的半径R=3.6m(管的内径大小可以忽略),管的出口A在圆心的正上方,入口B与圆心的连线与竖直方向成60°角,如图所示.现有一只质量m=...
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经过分析,习题“(2013o南京模拟)在水平地面上竖直固定一根内壁光滑的圆管,管的半径R=3.6m(管的内径大小可以忽略),管的出口A在圆心的正上方,入口B与圆心的连线与竖直方向成60°角,如图所示.现有一只质量m=1kg的小...”主要考察你对“机械能守恒定律”
等考点的理解。
因为篇幅有限,只列出部分考点,详细请访问。
机械能守恒定律
与“(2013o南京模拟)在水平地面上竖直固定一根内壁光滑的圆管,管的半径R=3.6m(管的内径大小可以忽略),管的出口A在圆心的正上方,入口B与圆心的连线与竖直方向成60°角,如图所示.现有一只质量m=1kg的小...”相似的题目:
(2014o杭州一模)下图是某传送装置的示意图.其中PQ为水平的传送带,传送带长度L=6m,与水平地面的高度为H=5m.MN是光滑的曲面,曲面与传送带相切于N点,现在有一滑块质量为m=3kg从离N点高为h=5m处静止释放,滑块与传送带间的摩擦系数为μ=0.3.重力加速度为g=10m/s2.(1)滑块以多大的速度进入传送带?(2)若传送带顺时针转动,请求出滑块与传送带摩擦产生的热量Q与传送带的速度v的大小关系,并作出Q与v的图象.(3)若传送带逆时针转动,请求出物体从Q点抛出后距Q点的水平的距离与传送带的速度的关系.(认为滑块以水平速度离开传送带)
(2014o长葛市三模)如图所示,一个半径为R的半球形的碗固定在桌面上,碗口水平,O点为其球心,碗的内表面及碗口是光滑的.一根轻质细线跨在碗口上,线的两端分别系有小球A和B,当它们处于平衡状态时,小球A与O点的连线与水平线的夹角为60°.(1)求小球A与小球B的质量比mA:mB;(2)现将A球质量改为2m、B球质量改为m,且开始时A球位于碗口C点,由静止沿碗下滑,当A球滑到碗底时,求两球总的重力势能改变量;(3)在(2)条件下,当A球滑到碗底时,求B球的速度大小.
(2006o淮安一模)某校高三学习型小组开展互帮互学活动,甲同学命制了一道物理试题给小组其它同学做,题目如下:如图所示,竖直平面内固定一个半径为R的光滑圆弧轨道,其端点P在圆心O的正上方,另一个端点Q与圆心O在同一水平面上.一只小球(可视为质点)从Q点的正上方某一高度处自由下落,小球从Q点进入轨道,为使小球能沿圆弧轨道运动且从P点飞出后,恰好又从Q点进入圆弧轨道,求小球开始下落时的位置到Q点的高度h是多大?乙同学给出了如下解答:解:小球从下落到P点的过程中,根据机械能守恒定律得mgh=12mv2+mgR从P点平抛,根据平抛运动规律得R=vtR=12gt2…请你对甲同学命制的试题和乙同学的解答作出评价.如果没有问题,请你求出h;如果存在问题,请给予必要的分析说明.
“(2013o南京模拟)在水平地面上竖直固...”的最新评论
该知识点好题
1(2013o山东)如图所示,楔形木块abc固定在水平面上,粗糙斜面ab和光滑斜面bc与水平面的夹角相同,顶角b处安装一定滑轮.质量分别为M、m(M>m)的滑块,通过不可伸长的轻绳跨过定滑轮连接,轻绳与斜面平行.两滑块由静止释放后,沿斜面做匀加速运动.若不计滑轮的质量和摩擦,在两滑块沿斜面运动的过程中(  )
2(2013o江苏)如图所示,从地面上同一位置抛出两小球A、B,分别落在地面上的M、N点,两球运动的最大高度相同.&空气阻力不计,则(  )
3(2012o浙江)由光滑细管组成的轨道如图所示,其中AB段和BC段是半径为R的四分之一圆弧,轨道固定在竖直平面内.一质量为m的小球,从距离水平地面为H的管口D处静止释放,最后能够从A端水平抛出落到地面上.下列说法正确的是(  )
该知识点易错题
1(2013o江苏)如图所示,从地面上同一位置抛出两小球A、B,分别落在地面上的M、N点,两球运动的最大高度相同.&空气阻力不计,则(  )
2(2012o浙江)由光滑细管组成的轨道如图所示,其中AB段和BC段是半径为R的四分之一圆弧,轨道固定在竖直平面内.一质量为m的小球,从距离水平地面为H的管口D处静止释放,最后能够从A端水平抛出落到地面上.下列说法正确的是(  )
3(2012o山东)将地面上静止的货物竖直向上吊起,货物由地面运动至最高点的过程中,v-t图象如图所示.以下判断正确的是(  )
欢迎来到乐乐题库,查看习题“(2013o南京模拟)在水平地面上竖直固定一根内壁光滑的圆管,管的半径R=3.6m(管的内径大小可以忽略),管的出口A在圆心的正上方,入口B与圆心的连线与竖直方向成60°角,如图所示.现有一只质量m=1kg的小球(可视为质点)从某点P以一定的初速度水平抛出,恰好从管口B处沿切线方向飞入,小球到达A时恰好与管壁无作用力.取g=10m/s2.求:(1)小球到达圆管最高点A时的速度大小;(2)小球在管的最低点C时,管壁对小球的弹力大小;(3)小球抛出点P到管口B的水平距离x.”的答案、考点梳理,并查找与习题“(2013o南京模拟)在水平地面上竖直固定一根内壁光滑的圆管,管的半径R=3.6m(管的内径大小可以忽略),管的出口A在圆心的正上方,入口B与圆心的连线与竖直方向成60°角,如图所示.现有一只质量m=1kg的小球(可视为质点)从某点P以一定的初速度水平抛出,恰好从管口B处沿切线方向飞入,小球到达A时恰好与管壁无作用力.取g=10m/s2.求:(1)小球到达圆管最高点A时的速度大小;(2)小球在管的最低点C时,管壁对小球的弹力大小;(3)小球抛出点P到管口B的水平距离x.”相似的习题。}

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