分析 (1)從O到B的過程,小球做平拋運動,根據(jù)平拋運動基本公式求解小球通過光電裝置時的速度大;
(2)從O到A的過程中,根據(jù)平拋運動基本公求出從O到A豎直方向的位移,從而求出AB間的高度;
(3)能鉆入小孔A,并從小孔B鉆出需滿足:t1=nT,${t}_{2}=(k+\frac{1}{2})T$,根據(jù)加速度與周期的關(guān)系結(jié)合數(shù)學知識求解即可.
解答 解:設(shè)小球通過光電裝置的位置為O點,從O到進入A孔的時間為t1,從O到穿出B孔的時間為t2,
(1)從O到B的過程,小球做平拋運動,根據(jù)平拋運動基本公式得:L+R=v0t2,
h=$\frac{1}{2}g{{t}_{2}}^{2}$
聯(lián)立解得:${v}_{0}=\sqrt{6gR}$
(2)設(shè)O點與A點高度差為h1,
從O到A的過程中,根據(jù)平拋運動基本公式得:
L-R=v0t1,${h}_{1}=\frac{1}{2}g{{t}_{1}}^{2}$
聯(lián)立解得:${h}_{1}=\frac{4}{3}R$
而△h=h-h1
解得:$△h=\frac{5}{3}R$
(3)能鉆入小孔A,并從小孔B鉆出需滿足:
t1=nT,${t}_{2}=(k+\frac{1}{2})T$,
${t}_{1}=\frac{L-R}{{v}_{0}}$,${t}_{2}=\frac{L+R}{{v}_{0}}$,其中T=$\frac{2π}{ω}$
即$\frac{{t}_{1}}{{t}_{2}}=\frac{2}{3}$ 解得3n=2k+1
令n=2m+1,k=3m+1,m=0,1,2,3…
解得$ω=\frac{π(2m+1)}{2R}{v}_{0}$ 代入${v}_{0}=\sqrt{6gR}$
得$ω=\frac{π\(zhòng)sqrt{6gR}(2m+1)}{2R}$,m=0,1,2,3…
答:(1)小球通過光電裝置時的速度大小為$\sqrt{6gR}$;
(2)A、B兩孔的間距△h為$\frac{5}{3}R$;
(3)轉(zhuǎn)筒的角速度ω為$\frac{π\(zhòng)sqrt{6gR}(2m+1)}{2R}$m=0,1,2,3….
點評 本題關(guān)鍵是分析求出小球和圓筒的運動規(guī)律,然后根據(jù)平拋運動基本公式、角速度與周期的關(guān)系列式求解,注意圓通轉(zhuǎn)動過程中具有周期性,難度適中.
科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{b{v}_{a}}{a}$ | B. | $\sqrt{\frac{a}}$va | C. | $\frac{a{v}_{a}}$ | D. | $\sqrt{\frac{a}}$va |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 銅盤轉(zhuǎn)動過程中,穿過銅盤的磁通量不變 | |
B. | 電阻R中有正弦式交變電流流過 | |
C. | 若不給圓盤施加任何外力,銅盤最終會停下來 | |
D. | 通過R的電流方向是從a流向b |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
行星 | 繞太陽運行的周期 | 到太陽的距離(以日地距離為單位) |
地球 | 1年 | 1 |
土星 | 29.5年 | 9.5 |
木星 | 5.2 |
A. | 20年 | B. | 12年 | C. | 5年 | D. | 1年 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | γ射線是高速運動的電子流 | |
B. | 氫原子輻射光子后,其繞核運動的電子動能增大 | |
C. | 太陽輻射能量的主要來源是太陽中發(fā)生的重核裂變 | |
D. | ${\;}_{83}^{210}$Bi的半衰期是5天,100個${\;}_{83}^{210}$Bi原子經(jīng)過10天后還剩下25個 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 若某個物體的動量發(fā)生變化,則動能一定變化 | |
B. | 若某個物體的速度發(fā)生變化,則動能一定變化 | |
C. | 若某個物體的動能發(fā)生變化,則動量一定變化 | |
D. | 若某個物體的速度發(fā)生變化,則動量不一定變化 |
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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