如图所示,半径为R的竖直光滑圆轨道内侧底部静止着一个光滑小球,现给小球一个冲击使其在瞬间得到一个水平初速度v0,若v0大小不同,则小球能够上升到的最大高度(距离
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如图所示,半径为R的竖直光滑圆轨道内侧底部静止着一个光滑小球,现给小球一个冲击使其在瞬间得到一个水平初速度v0,若v0大小不同,则小球能够上升到的最大高度(距离
题型:泰州模拟
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如图所示,半径为R的竖直光滑圆轨道内侧底部静止着一个光滑小球,现给小球一个冲击使其在瞬间得到一个水平初速度v
0
,若v
0
大小不同,则小球能够上升到的最大高度(距离底部)也不同.下列说法中正确的是( )
A.如果v
0
=
gR
,则小球能够上升的最大高度为
R
2
B.如果v
0
=
2gR
,则小球能够上升的最大高度为
R
2
C.如果v
0
=
3gR
,则小球能够上升的最大高度为
3R
2
D.如果v
0
=
5gR
,则小球能够上升的最大高度为2R
答案
A、如果v
0
=
gR
,根据机械能守恒定律得:
1
2
mv
0
2
=mgh
,解得:h=
R
2
,当小球运动到
R
2
高度时速度可以为零,则小球能够上升的最大高度为
R
2
,故A正确,B错误;
C、如果v
0
=
3gR
,根据机械能守恒定律得:
1
2
mv
0
2
=mgh
,解得:h=
3R
2
,当根据竖直平面内的圆周运动知识可知小球在上升到
3R
2
处之前就做斜抛运动了,故C错误;
D、如果v
0
=
5gR
,根据机械能守恒定律得:
1
2
mv
0
2
=mg?2R+
1
2
mv
2
,解得v=
gR
,根据竖直方向圆周运动向心力公式可知,最高点的速度最小为
gR
,
满足条件,所以可以到达最高点,即小球能够上升的最大高度为2R,故D正确.
故选AD
举一反三
一匀强磁场,磁场方向垂直于xy平面,在xy平面上,磁场分布在以O为中心的一个圆形区域内.一个质量为m,电荷量为q的带电粒子,由原点O开始运动,初速度为v,方向沿x正方向.后来,粒子经过y轴上的P点,此时速度方向与y轴的夹角为30°,P到O的距离为L,如图所示.不计重力的影响.求磁场的磁感应强度B的大小及xy平面上磁场区域的半径R.
题型:广东模拟
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关于匀速圆周运动的向心力,下列说法正确的是( )
A.向心力是使物体做圆周运动的力,是根据力的作用效果命名的
B.向心力可以是多个力的合力,也可以是其中一个力或一个力的分力
C.对稳定的圆周运动,向心力是一个恒力
D.向心力的效果是改变质点的线速度大小
题型:不详
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如图所示,位于竖直平面内的坐标系xoy,在其第三象限空间有沿水平方向的、垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B=0.5T,还有沿x轴负方向的匀强电场,场强大小为E=
2N
C
.在其第一象限空间有沿y轴负方向的、场强大小也为E的匀强电场,并在y>h=0.4m的区域有磁感应强度也为B的垂直于纸面向里的匀强磁场.一个带电荷量为q的油滴从图中第三象限的P点得到一初速度,恰好能沿PO作匀速直线运动(PO与x轴负方向的夹角为θ=45°),并从原点O进入第一象限.已知重力加速度g=10m/s
2
,问:
(1)油滴在第一象限运动时受到的重力、电场力、洛伦兹力三力的大小之比;
(2)油滴在P点得到的初速度大小;
(3)油滴在第一象限运动的时间以及油滴离开第一象限处的坐标值.
题型:不详
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如图所示,长为L细绳一端固定于O点,另一端系一质量为m的小球并让小球以速度v在光滑水平面内做匀速圆周运动
求:(1)小球运动的角速度
(2)小球受到绳子的拉力大小.
题型:不详
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2
)
题型:不详
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