15.嘉年華上有一種回力球游戲,如圖所示,A、B分別為一固定在豎直平面內(nèi)的光滑半圓形軌道的最高點(diǎn)和最低點(diǎn),B點(diǎn)距水平地面的高度為h,某人在水平地面C點(diǎn)處以某一初速度拋出一個(gè)質(zhì)量為 m的小球,小球恰好水平進(jìn)入半圓軌道內(nèi)側(cè)的最低點(diǎn)B,并恰好能過最高點(diǎn)A后水平拋出,又恰好回到C點(diǎn)拋球人手中.若不計(jì)空氣阻力,已知當(dāng)?shù)刂亓铀俣葹間,求:
(1)小球剛進(jìn)入半圓形軌道最低點(diǎn)B時(shí)軌道對(duì)小球的支持力;
(2)半圓形軌道的半徑;
(3)小球拋出時(shí)的初速度大。

分析 (1)小球恰好能通過最高點(diǎn)A,根據(jù)牛頓第二定律求出在A點(diǎn)的速度,根據(jù)動(dòng)能定理求出B點(diǎn)的速度,結(jié)合牛頓第二定律求出支持力的大小.
(2)C到B的逆過程為平拋運(yùn)動(dòng),根據(jù)高度求出平拋運(yùn)動(dòng)的時(shí)間,抓住A到C和C到B的水平位移相等,求出半圓形軌道的半徑.
(3)對(duì)C到B的過程運(yùn)用動(dòng)能定理,求出拋出時(shí)的初速度大。

解答 解:(1)設(shè)半圓形軌道的半徑為R,小球經(jīng)過A點(diǎn)時(shí)的速度為vA,小球經(jīng)過B點(diǎn)時(shí)的速度為vB,小球經(jīng)過B點(diǎn)時(shí)軌道對(duì)小球的支持力為N.
在A點(diǎn):mg=$m\frac{{{v}_{A}}^{2}}{R}$,
解得:${v}_{A}=\sqrt{gR}$,
從B點(diǎn)到A點(diǎn)的過程中,根據(jù)動(dòng)能定理有:$-mg•2R=\frac{1}{2}m{{v}_{A}}^{2}-\frac{1}{2}m{{v}_{B}}^{2}$,
解得:${v}_{B}=\sqrt{5gR}$.
在B點(diǎn):N-mg=m$\frac{{{v}_{B}}^{2}}{R}$,
解得:N=6mg,方向?yàn)樨Q直向上.
(2)C到B的逆過程為平拋運(yùn)動(dòng),有:h=$\frac{1}{2}g{{t}_{BC}}^{2}$,
A到C的過程,有:$h+2R=\frac{1}{2}g{{t}_{AC}}^{2}$,
又vBtBC=vAtAC,
解得:R=2h.
(3)設(shè)小球拋出時(shí)的初速度大小為v0,從C到B的過程中,根據(jù)動(dòng)能定理有:
$-mgh=\frac{1}{2}m{{v}_{B}}^{2}-\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}$,
解得:${v}_{0}=\sqrt{12gh}$.
答:(1)小球剛進(jìn)入半圓形軌道最低點(diǎn)B時(shí)軌道對(duì)小球的支持力為6mg;
(2)半圓形軌道的半徑為2h;
(3)小球拋出時(shí)的初速度大小為$\sqrt{12gh}$.

點(diǎn)評(píng) 本題考查了動(dòng)能定理、牛頓定律與平拋運(yùn)動(dòng)和圓周運(yùn)動(dòng)的綜合運(yùn)用,知道圓周運(yùn)動(dòng)向心力的來源以及平拋運(yùn)動(dòng)在水平方向和豎直方向上的運(yùn)動(dòng)規(guī)律是解決本題的關(guān)鍵.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

2.1932年,勞倫斯和李文斯設(shè)計(jì)出了回旋加速器.回旋加速器的工作原理如圖(甲)所示,它由兩個(gè)鋁制D型金屬扁盒組成,兩個(gè)D型盒正中間開有一條狹縫;兩個(gè)D型盒處在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中并接有高頻交變電壓.圖(乙)為俯視圖,在D型盒上半面中心S處有一正離子源,它發(fā)出的正離子,經(jīng)狹縫電壓加速后,進(jìn)入D型盒中.在磁場(chǎng)力的作用下運(yùn)動(dòng)半周,再經(jīng)狹縫電壓加速.為保證粒子每次經(jīng)過狹縫都被加速,應(yīng)設(shè)法使交變電壓的周期與粒子在狹縫及磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的周期一致.如此周而復(fù)始,最后到達(dá)D型盒的邊緣,獲得最大速度后射出.
置于高空中的D型金屬盒的最大軌道半徑為R,兩盒間的狹縫很小,帶電粒子穿過的時(shí)間可以忽略不計(jì).粒子源S射出的是質(zhì)子流,初速度不計(jì),D型盒的交變電壓為U,靜止質(zhì)子經(jīng)電場(chǎng)加速后,浸入D型盒,磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,質(zhì)子的質(zhì)量為m,電量為q,求:
(1)質(zhì)子最初進(jìn)入D型盒的動(dòng)能多大?
(2)質(zhì)子經(jīng)回旋加速器最后得到的最大動(dòng)能多大?
(3)要使質(zhì)子每次經(jīng)過電場(chǎng)都被加速,則加交流電源的周期是多少?

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3.如圖所示,U形管粗細(xì)均勻,L端封閉,內(nèi)有一定質(zhì)量的理想氣體被水銀封閉,開始時(shí)U形管兩邊水銀面等高,此時(shí)空氣柱長(zhǎng)L0=10cm,t0=107℃,大氣壓強(qiáng)恒為p0=76cmHg.求:
(i)管內(nèi)空氣溫度為多少時(shí),空氣柱長(zhǎng)度增加2cm?
(ii)保持(i)問中的溫度不變,從開口端注人水銀,使空氣柱變?yōu)長(zhǎng)0,求此L時(shí)管內(nèi)兩邊水銀面高度差.

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3.離子推進(jìn)器是新-代航天動(dòng)力裝置,可用于衛(wèi)星姿態(tài)控制和軌道修正.推進(jìn)劑從圖中P處注入,在A處電離出正離子,BC間加有恒定電壓,正離子進(jìn)入B時(shí)速度忽略不計(jì),經(jīng)加速后形成電流為I的離子束后噴出.已知推進(jìn)器獲得的推力為F,噴出正離子質(zhì)量為m0,所帶電量為2e.為研究問題方便,假定離子推進(jìn)器在太空中飛行時(shí)不受其他外力,忽略推進(jìn)器運(yùn)動(dòng)速度.則下列說法中正確的是(  )
A.單位時(shí)間內(nèi)噴出正離子數(shù)量為$\frac{I}{2e}$
B.噴出正離子的速率為v=$\frac{2Fe}{{m}_{0}I}$
C.加在BC間的電壓為U=$\frac{e{F}^{2}}{{I}^{2}{m}_{0}}$
D.推進(jìn)器對(duì)離子做功的平均功率為P=$\frac{2{F}^{2}e}{I{m}_{0}}$

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

10.如圖所示,斜面傾角為θ,一輕質(zhì)彈簧平行于斜面放置,彈簧一端固定于斜面底部,自然伸長(zhǎng)時(shí),另一端位于斜面的O點(diǎn),O點(diǎn)上方斜面粗糙,下方斜面光滑.質(zhì)量為m的物體(可視為質(zhì)點(diǎn))從P點(diǎn)由靜止釋放沿斜面滑下,壓縮彈簧后被彈回,上滑至OP中點(diǎn)時(shí)速度為零.已知該過程中OP兩點(diǎn)間距離為x,當(dāng)彈簧的壓縮量為$\frac{1}{6}$x時(shí),物體的速度達(dá)到最大,此時(shí)彈簧具有的彈性勢(shì)能為Ep
(1)求彈簧的勁度系數(shù)k;
(2)物體從接觸彈簧到將彈簧壓縮至最短的過程中,其加速度大小和速度大小如何變化?(只定性說明)
(3)此過程中,物體具有的最大動(dòng)能Ekm是多少?

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20.質(zhì)量為m=10kg的小球C,用兩個(gè)細(xì)繩AC、BC系于墻和棚上,AC繩水平,BC繩與豎直成θ=37°,細(xì)繩AC承受的最大拉力是120N,細(xì)繩BC承受的最大拉力是250N,重力加速度g=10m/s2.(sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:
(1)兩個(gè)繩子的拉力大小是多少?
(2)當(dāng)增大小球的重力時(shí),哪個(gè)繩子先斷?(要有文字說明)

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7.2007年10月24日,我國(guó)自行研制的“嫦娥一號(hào)”探月飛船順利升空,此后經(jīng)過多次變軌,最終成功地實(shí)現(xiàn)了在距離月球表面200km左右的圓形軌道上繞月飛行,飛行速度為v1,周期為T1.若飛船繞月運(yùn)行時(shí)距離月球表面大于200km,則飛船的( 。
A.線速度仍為v1B.線速度大于v1C.周期仍為T1D.周期大于T1

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4.如圖所示物體A、B在豎直向上的力F作用下均處于靜止?fàn)顟B(tài),則物體A受到的外力個(gè)數(shù)為( 。
A.2個(gè)B.3個(gè)C.4個(gè)D.5個(gè)

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5.關(guān)于平拋運(yùn)動(dòng),下列說法正確的是(  )
A.勻變速運(yùn)動(dòng)B.初速度越大飛行時(shí)間越長(zhǎng)
C.勻變速直線運(yùn)動(dòng)D.變加速運(yùn)動(dòng)

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