题目
题型:不详难度:来源:
(1)小物块到达B点时对轨道的压力大小;
(2)转筒轴线距B点的距离L;
(3)转筒转动的角速度ω
答案
(2)1.8m
(3)(n=1,2,3……)
解析
(2分)
在B点,根据牛顿第二定律有
(2分)
代入数据解得FN="3N " (1分)
根据牛顿第三定律可知小物块到达B点时对轨道的压力为F/N="3N " (1分)
(2)滑块从B点开始做平抛运动,设滑块从B点到进入小孔的时间为t
, (2分)
L=r+vBt=(0.2+40.4)m=1.8m (2分)
(3)在小球平抛的时间内,圆桶必须恰好转整数转,小球才能钻入小孔
即……)(2分)(n=1,2,3……) (2分)
核心考点
试题【(14分)如图所示,半径R=0.8 m的四分之一光滑圆弧轨道竖直固定,轨道末端水平,其右方有横截面半径r=0.2 m的转筒,转筒顶端与轨道最低点B等高,下部有一】;主要考察你对机械能守恒及其条件等知识点的理解。[详细]
举一反三
(1)释放点距A点的竖直高度;
(2)落点C到A点的水平距离.
如图,ABD为竖直平面内的光滑绝缘轨道,其中AB段是水平的,BD段为半径R=0.2m的半圆,两段轨道相切于B点,整个轨道处在竖直向下的匀强电场中,场强大小E=5.0×103V/m。一不带电的绝缘小球甲,以速度υ0沿水平轨道向右运动,与静止在B点带正电的小球乙发生弹性碰撞。已知甲、乙两球的质量均为m=1.0×10-2kg,乙所带电荷量q=2.0×10-5C
,g取10m/s2。(水平轨道足够长,甲、乙两球可视为质点,整个运动过程无电荷转移)
(1) 甲乙两球碰撞后,乙恰能通过轨道的最高点D,求乙在轨道上的首次落点到B点的距离;
(2)在满足(1)的条件下。求的甲的速度υ0;
(3)若甲仍以速度υ0向右运动,增大甲的质量,保持乙的质量不变,求乙在轨道上的首次落点到B点的距离范围。
A、mgH B.mgh C mg(H+h) D mg(H-h)
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