如圖所示,長為L的細繩一端固定,另一端系一質(zhì)量為m的小球.若給小球一個合適的初速度,小球便可在水平面內(nèi)做勻速圓周運動,這樣就構(gòu)成了一個圓錐擺.設(shè)細繩與豎直方向的夾角為θ,下列說法中正確的是()
A. 小球受重力、繩的拉力和向心力作用
B. 小球的向心加速度a=gtanθ
C. 小球的線速度v=
D. 小球的角速度ω=
考點: 向心力;牛頓第二定律.
專題: 牛頓第二定律在圓周運動中的應(yīng)用.
分析: 向心力是根據(jù)效果命名的力,可以是幾個力的合力,也可以是某個力的分力,對物體受力分析時不能把向心力作為一個力分析,擺球只受重力和拉力作用;擺球做圓周運動所需要的向心力是重力沿水平方向指向圓心的分力提供的,可以根據(jù)牛頓第二定律和向心力列式求出線速度和角速度.
解答: 解:A、B、小球只受重力和繩的拉力作用,二者合力提供向心力,故A錯誤;
B、根據(jù)幾何關(guān)系可知:向心力大小為:Fn=mgtanθ,所以向心加速度a==gtanθ,故B正確;
C、小球做圓周運動的半徑為:r=Lsinθ,則由牛頓第二定律得:
mgtanθ=m=mω2r,r=Lsinθ,
解得:v=,角速度:ω=.故CD錯誤.
故選:B
點評: 對于向心力,要知道它是效果力,它由某一個力充當,或幾個力的合力提供,它不是性質(zhì)的力,分析物體受力時不能分析向心力.同時,還要清楚向心力的不同的表達式.
科目:高中物理 來源: 題型:
如圖所示,宇航員站在某質(zhì)量分布均勻的星球表面一斜坡上P點沿水平方向以初速度v0拋出一個小球,測得小球經(jīng)時間t落到斜坡上另一點Q,斜面的傾角為θ,已知該星球半徑為R,引力常量為G,自轉(zhuǎn)周期為T,求:
(1)該星球表面的重力加速度g和質(zhì)量M;
(2)該星球的第一宇宙速度v;
(3)該星球的同步衛(wèi)星距離地面的高度h.
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科目:高中物理 來源: 題型:
如圖所示,物體A和B質(zhì)量相同,不計大小,用跨過同一高度處的光滑滑輪的細線連接著的.A套在光滑水平桿上,定滑輪離水平桿高度為h=0.2m,開始讓連A的細線與水平桿夾角θ=53°,由靜止釋放,在以后的過程中A所能獲得的最大速度為()
A. 0.5m/s B. 1m/s C. m/s D. 2m/s
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如圖所示,在抗洪救災(zāi)工作中,一架沿水平直線飛行的直升機A,用懸索(重力可忽略不計)救護困在河水中的傷員B.在直升機A和傷員B以相同的水平速度勻速運動的同時,懸索將傷員吊起,在某一段時間內(nèi),A、B之間的距離以l=H﹣2t2(式中H為直升機A離地面的高度,各物理量的單位均為國際單位制單位)規(guī)律變化,則在這段時間內(nèi)()
A. 傷員的加速度大小為2m/s2
B. 傷員處于超重狀態(tài)
C. 傷員在上升過程中機械能守恒
D. 從地面看,傷員做加速度大小、方向均不變的曲線運動
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一蠟塊置于注滿清水的長玻璃管中,封閉管口后將玻璃管豎直倒置,在蠟塊勻加速上浮的同時,使玻璃管緊貼豎直黑板面沿水平向右方向勻速移動,如圖所示.設(shè)坐標系的x、y軸正方向分別為水平向右、豎直向上,則蠟塊相對于黑板的運動軌跡是 ()
A. B. C. D.
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科目:高中物理 來源: 題型:
如圖所示,在一個直立的光滑管內(nèi)放置一個輕質(zhì)彈簧,上端O點與管口A的距離為2x0,一個質(zhì)量為m的小球從管口由靜止下落,將彈簧壓縮至最低點B,壓縮量為x0,不計空氣阻力,在向下運動中下列說法正確的是()
A. 小球運動的最大速度等于2
B. 彈簧的勁度系數(shù)為
C. 小球接觸彈簧后的運動過程中重力勢能與彈性勢能之和先減小后增大
D. 彈簧的最大彈性勢能為3mgx0
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對于質(zhì)量為m1和m2的兩個物體間的萬有引力的表達式F=G,下列說法正確的是()
A. 只要m1和m2是球體,就可以用上式計算兩者之間的萬有引力
B. 兩個物體間的萬有引力總是大小相等,方向相反,與m1和m2是否相等無關(guān)
C. 兩個物體間的萬有引力總是大小相等,方向相反,是一對平衡力
D. 當兩物體間的距離趨近于零時,萬有引力趨向無窮大
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科目:高中物理 來源: 題型:
在一個內(nèi)壁光滑軸線豎直的圓錐形桶內(nèi),兩個質(zhì)量相等的小球A、B緊貼著桶的內(nèi)壁分別在不同高度的水平面內(nèi)做勻速圓周運動,如圖所示,則下列說法正確的是()
(1)兩球?qū)ν脖诘膲毫Υ笮∠嗟龋?/p>
(2)A球的線速度一定大于B球的線速度;
(3)A球的角速度一定大于B球的角速度;
(4)兩球運動的周期相等.
A. (1)(2) B. (2)(3) C. (1)(4) D. (2)(4)
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有一宇宙飛船到了某行星上(該行星沒有自轉(zhuǎn)運動),以速度v接近行星表面勻速飛行,測出運動的周期為T,已知引力常量為G,則可得()
A. 該行星的半徑為
B. 該行星的平均密度為
C. 無法測出該行星的質(zhì)量
D. 該行星表面的重力加速度為
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