题目
题型:威海模拟难度:来源:
求:(1)小球落到地面时的速度大小.
(2)小球落到地面时速度的水平分量和竖直分量.
答案
(1)小球从开始向下滚动到落地过程,由机械能守恒定律得:
1 |
2 |
解得:v=
2gR |
(2)球离开球面时满足:mgcosα=
m
| ||
R |
由机械能守恒定律得:mgR(1-cosα)=
1 |
2 |
v | 21 |
解得:v1=
|
2 |
3 |
离开球面后,小球的水平速度不变.
∴vx=v1cosα=
2 |
3 |
|
|
|
答:
(1)小球落到地面时的速度大小是
2gR |
(2)小球落到地面时速度的水平分量和竖直分量分别为
2 |
3 |
|
|
核心考点
试题【如图所示,光滑的半球形固定在水平面上,其半径为R,有一小球(可视为质点)静止在半球形的最高点,小球受一扰动沿球面向下滚动,初速忽略不计,重力加速度为g.求:(1】;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)此过程中损失的机械能;
(2)此后物块落地点离桌面边缘的水平距离.
A.当弹簧压缩量最大时,木块A减少的动能最多,木块A的速度减少到
| ||
B.当弹簧压缩量最大时,整个系统减少的动能最多,木块A的速度要减少
| ||
C.当弹簧由压缩恢复至原长时,木块A减少的动能最多,木块A的速度减小到
| ||
D.当弹簧由压缩恢复至原长时,整个系统动能恢复初始值,木块A的速度大小不变 |
(1)瞬时冲量使小车获得的动能.
(2)物体B的最大速度.
(3)在A与B相互作用过程中系统增加的内能.(g=10m/s2)
一辆质量为m的小车(一侧固定一轻弹簧),如图所示以速度v0水平向右运动,一个动量大小为p,质量可以忽略的小球水平向左射入小车并压缩弹簧至最短,接着被锁定一段时间△T,再解除锁定使小球以大小相同的动量p水平向右弹出,紧接着不断重复上述过程,最终小车将停下来,设地面和车厢均为光滑,除锁定时间△T外,不计小球在小车上运动和弹簧压缩、伸长的时间.求:
(1)小球第一次入射后再弹出时,小车的速度大小和这一过程中小车动能的减少量;
(2)从小球第一次入射开始到小车停止运动所经历的时间.
(1)图a中画出了运动员携带翼型伞跳伞后的两条大致运动轨迹.试对两位置的运动员画出受力示意图并判断,①、②两轨迹中哪条是不可能的,并简要说明理由;
(2)若降落伞最终匀速飞行的速度v与地平线的夹角为α,试从力平衡的角度证明:tanα=C2/C1;
(3)某运动员和装备的总质量为70kg,匀速飞行的速度v与地平线的夹角α约20°(取tan20°=4/11),匀速飞行的速度v多大?(g取10m/s2,结果保留3位有效数字)
(4)若运动员出机舱时飞机距地面的高度为800m、飞机飞行速度为540km/h,降落过程中该运动员和装备损失的机械能△E多大?
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