分析 (1)小球恰好能通過圓弧軌道最高點C,說明此時恰好是物體的重力作為向心力,由向心力的公式可以求得在C點的速度大小,從A到C的過程中,物體的機械能守恒,從而可以求得小球釋放時離最低點的高度;
(2)小球離開C點后做平拋運動,根據(jù)平拋運動的基本公式結合幾何關系求解.
解答 解:(1)由物體恰好通過最高點C,則有:mg=m$\frac{{{v_c}^2}}{R}$①
物體從A點運動到C點機械能守恒,所以:mg(h-2R)=$\frac{1}{2}m{v_c}^2$②
聯(lián)立①②代入數(shù)據(jù)解得h=1m
(2)設小球落到斜面上的點為D,如圖所示,設DB=a,根據(jù)平拋運動的規(guī)律和幾何知識得:
2R-$\frac{1}{2}$gt2=asinθ③
Vct=acosθ④
tanθ=$\frac{v_c}{gt}$⑤
聯(lián)立①③④⑤解得:tanθ=$\frac{{\sqrt{2}}}{2}$
答:(1)小球最初釋放的高度h為1m;
(2)若要使小球離開C點恰好垂直撞擊到斜面上,斜面的傾角θ的正切值為$\frac{{\sqrt{2}}}{2}$.
點評 小球的運動過程可以分為三部分,第一段是勻加速直線運動,第二段的機械能守恒,第二段圓周運動,第三段是平拋運動,分析清楚各部分的運動特點,采用相應的規(guī)律求解即可.
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A. | A的質量比B大 | B. | A的速率比B大 | ||
C. | A的角速度比B小 | D. | A的運行周期比B的運行周期小 |
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A. | t2>t3>t1 | B. | t1<t2<t3 | C. | t2>t1>t3 | D. | t1=t2>t3 |
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A. | 平拋運動是勻變速曲線運動 | |
B. | 勻速圓周運動是速度不變的曲線運動 | |
C. | 摩擦力的方向一定與速度方向相反 | |
D. | 速度變化越快,加速度一定越大 |
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A. | f=$\frac{F}{3}$,EK=4Fx | B. | f=$\frac{F}{3}$,EK=Fx | C. | f=$\frac{F}{4}$,EK=$\frac{Fx}{3}$ | D. | f=$\frac{F}{4}$,EK=$\frac{3Fx}{4}$ |
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A. | 20m | B. | 30m | C. | 40m | D. | 50m |
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A. | f=f0 | B. | f>f0 | C. | f<f0 | D. | f<<f0 |
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