分析 (1)小球從水平處釋放到最低點的過程中,只有重力做功,機(jī)械能守恒,根據(jù)機(jī)械能守恒定律列式求出小球運動到最低點的速度.
(2)當(dāng)小球運動到最低點時,由細(xì)線的拉力和重力的合力提供向心力,由牛頓第二定律求細(xì)線對小鐵球的拉力.
解答 解:(1)小球從水平處釋放,機(jī)械能守恒,則有
mgL=$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$
得 vB=$\sqrt{2gL}$=$\sqrt{2×10×1}$=2$\sqrt{5}$m/s
(2)當(dāng)小球運動到最低點時,由牛頓第二定律得
F-mg=m$\frac{{v}_{B}^{2}}{L}$
聯(lián)立解得 F=3mg=3×0.4×10N=12N
答:
(1)小鐵球運動到最低點時的速度是2$\sqrt{5}$m/s;
(2)當(dāng)小球運動到最低點時細(xì)線對小鐵球的拉力是12N.
點評 本題主要考查了機(jī)械能守恒定律以及向心力公式的直接應(yīng)用,要求同學(xué)們能正確對物體進(jìn)行受力分析,知道在最低點由合外力提供向心力.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 沿紙面向上 | B. | 沿紙面向下 | C. | 垂直紙面向里 | D. | 垂直紙面向外 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 預(yù)備衛(wèi)星的周期大于工作衛(wèi)星的周期,速度大于工作衛(wèi)星的速度,向心加速度大于工作衛(wèi)星的向心加速度 | |
B. | 工作衛(wèi)星的周期小于同步衛(wèi)星的周期,速度大于同步衛(wèi)星的速度,向心加速度大于同步衛(wèi)星的向心加速度 | |
C. | 為了使該顆預(yù)備衛(wèi)星進(jìn)入工作衛(wèi)星的軌道,應(yīng)考慮啟動火箭發(fā)動機(jī)向前噴氣,通過反沖作用從較低軌道上使衛(wèi)星加速 | |
D. | 三個軌道平面只有一個過地心,另外兩個軌道平面分別只在北半球和南半球 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 振子做受迫振動的振幅逐漸變大 | |
B. | 振子做受迫振動的振幅逐漸變小 | |
C. | 振子做受迫振動的振幅先逐漸變大后逐漸變小 | |
D. | 振子做受迫振動的振幅與把手的轉(zhuǎn)速無關(guān) |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 大于第一宇宙速度 | B. | 小于第一宇宙速度 | ||
C. | 大于第二宇宙速度 | D. | 大于第三宇宙速度 |
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
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