分析 (1)小球靠拉力和重力的合力提供向心力,根据几何关系求出最大向心力,根据向心力公式求出最大角速度;
(2)绳断裂后,小球做平抛运动,根据平抛运动的基本公式即可求解;
(3)根据x=vt求出小球在水平方向的位移,然后结合几何关系即可求出.
解答 解:(1)小球在水平面内做圆周运动时,由重力G和拉力F的合力提供向心力,当绳子拉力为12.5N时,向心力最大,则有:F合=$\sqrt{{F}^{2}-(mg)^{2}}$=7.5N
根据几何关系得:r=L•$\frac{3}{5}$=0.3m
根据向心力公式得:
F合=mω2L•$\frac{3}{5}$
解得:ω=5rad/s
(2)绳断裂后,小球做平抛运动,竖直方向下落的高度h=1-0.5×$\frac{4}{5}$=0.6m
所以t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$=$\sqrt{0.12}$s=$\frac{\sqrt{3}}{5}$s
(3)小球的初速度:v=ωr=1.5m/s
水平位移为:x0=vt=$\frac{3\sqrt{3}}{10}$m
根据几何关系可知:x=$\sqrt{{x}_{0}^{2}+{r}^{2}}$=0.6m
答:(1)当小球的角速度为5rad/s时,线将断裂.
(2)线断裂后,小球经过$\frac{\sqrt{3}}{5}$s时间落地;
(3)断裂后小球落地点与悬点的水平距离为0.6m.
点评 该题结合圆锥摆考查平抛运动,解决本题的关键搞清小球做圆周运动向心力的来源,运用牛顿第二定律进行求解.
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A. | 0 | B. | $\frac{4kq}{l^2}$ | C. | $\frac{2kq}{l^2}$ | D. | $\frac{\sqrt{2}kq}{l^2}$ |
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A. | 向心加速度大 | B. | 周期大 | C. | 线速度小 | D. | 角速度小 |
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A. | 甲球下滑过程中减少的机械能总等于乙球增加的机械能 | |
B. | 甲球下滑过程中减少的重力势能总等于乙球增加的重力势能 | |
C. | 整个运动过程中甲球的最大速度为$\frac{2}{3}\sqrt{3gR}$ | |
D. | 甲球运动到最低点前,轻杆对乙球一直做正功 |
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A. | 适当减小磁感应强度 | B. | 适当增大磁感应强度 | ||
C. | 使磁场和电流都反向 | D. | 使电流反向 |
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A. | 摩擦力方向水平向右 | B. | 摩擦力大小为F•cosθ | ||
C. | 支持力小于(m+M)g | D. | 支持力大于(m+M)g |
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A. | 为使光线能从玻璃丝的AB端面传播到另一端面,光线在端面AB上的入射角应满足sini≥$\sqrt{{n}^{2}-1}$ | |
B. | 光线从玻璃丝的AB端面传播到另一端面所需的时间与AB端面的入射角有关,入射角越大,传播时间越长 | |
C. | 光线从玻璃丝的AB端面传播到另一端面所需的最长时间为$\frac{L{n}^{2}}{c}$ | |
D. | 只要光导纤维的折射率满足一定的要求,则无论AB端面的入射角怎样变化,光线都可在光纤与空气的界面上发生全反射 |
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