分析 (1)由于v2<V0,故繩中沒有張力,小球?qū)⒆銎綊佭\動,根據(jù)平拋運動的規(guī)律可以求得運動的時間;
(2)由動能定理求的O點最低端的速度,由牛頓第二定律求的拉力
解答 解:(1)若小球能作圓周運動,設(shè)最高點速度至少為v1
$mg=\frac{{mv}_{1}^{2}}{L}$
${v}_{1}=\sqrt{gL}=\sqrt{10}m/s>1m/s$
小球以v0=1m/s作平拋運動.當小球運動到B點,此時OB與豎直方向夾角為θ,
Lsinθ=v0t (1)
L+Lcosθ$\frac{1}{2}$gt2 (2)
由(1),(2)代入數(shù)據(jù)得:cosθ=$\frac{4}{5}$,sinθ=$\frac{3}{5}$,t=0.6s
豎直分速度為:vy2=2gL(1+cosθ)
得:vy=6m/s
(2)繩繃緊瞬間沿半徑方向速度立即減小為0,設(shè)切線方向速度為v3
v3=vysinθ-v0 cosθ=2.8m/s
小球由B運動到C,由機械能守恒有:$\frac{1}{2}{mv}_{C}^{2}=\frac{1}{2}{mv}_{3}^{2}+mgL(1-cosθ)$
小球在C點根據(jù)牛頓運動定律,有:$F-mg=m\frac{{v}^{2}}{L}$
代入數(shù)據(jù)得:F=10.92N
答:(1)繩子再次伸直時所經(jīng)歷的時間為0.6s和此時小球豎直方向的分速度為6m/s.
(2)當小球到達O點正下方時,繩子的拉力是10.92N
點評 要使小球在豎直面內(nèi)能夠做完整的圓周運動,在最高點時至少應(yīng)該是重力作為所需要的向心力,這是本題中的一個臨界條件,與此時的物體的速度相對比,可以判斷物體能否做圓周運動,進而再根據(jù)不同的運動的規(guī)律來分析解決問題,本題能夠很好地考查學(xué)生的分析解決問題的能力,是道好題.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | “天鵝座”的反射速度應(yīng)大于11.2km/s | |
B. | “天鵝座”在軌道上運行的周期為2π$\sqrt{\frac{GM}{(R+h)^{2}}}$ | |
C. | 在對接前,“天鵝座”軌道應(yīng)稍低于空間站的軌道,然后讓“天鵝座”加速追上空間站并與之對接 | |
D. | 空間站接收到貨物后,由于質(zhì)量變大,其運行速度減小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 布朗運動的無規(guī)則性,反映了液體分子運動的無規(guī)則性 | |
B. | 分子間的相互作用力隨著分子間距離的增大,一定先減小后增大 | |
C. | 在真空、高溫條件下,可以利用分子擴散向半導(dǎo)體材料摻入其他元素 | |
D. | 氣體總是很容易充滿整個容器,這是分子間存在斥力的宏觀表現(xiàn) |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 重力所做的功和重力的平均功率均相同 | |
B. | 物體兩次下滑的時間不相同 | |
C. | 動能的變化量相同 | |
D. | 機械能的變化量相同 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 2m/s | B. | 3m/s | C. | 2$\sqrt{3}$m/s | D. | 4$\sqrt{3}$m/s |
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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:多選題
A. | 飛船在軌道Ⅲ和軌道Ⅰ的線速度大小之比為1:2 | |
B. | 飛船在軌道Ⅰ繞月球運動一周所需的時間為2π$\sqrt{\frac{27R}{{g}_{0}}}$ | |
C. | 飛船在A點剛變軌后和變軌前相比動能增大 | |
D. | 飛船在軌道Ⅱ上由A點運動到B點的過程中動能增大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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