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19.一个光滑的圆锥体固定在水平桌面上,其轴线沿竖直方向,母线与轴线之间的夹角θ=30°.一条长为L的轻绳一端固定在圆锥体的顶点O处,另一端拴着质量为m的物体(物体可看做质点),物体以角速度ω绕圆锥体的轴线作水平匀速圆周运动.
(1)当ω1=$\sqrt{\frac{2g}{3L}}$时,求绳的拉力T1
(2)当ω2=$\sqrt{2\frac{g}{L}}$时,求绳的拉力T2

分析 求出物体刚要离开锥面时的速度,此时支持力为零,根据牛顿第二定律求出该临界角速度.当角速度大于临界角速度,则物体离开锥面,当角速度小于临界角速度,物体还受到支持力,根据牛顿第二定律,物体在竖直方向上的合力为零,水平方向上的合力提供向心力,求出绳子的拉力.

解答 解:当物体刚离开锥面时:Tcosθ-mg=0,
由拉力与重力的合力提供向心力,则有:$mgtanθ=m{ω_o}^2lsinθ$
解之得:${ω_0}=\sqrt{\frac{{2\sqrt{3}g}}{3l}}$①
(1)当小球以角速度1=$\sqrt{\frac{2g}{3l}}$<ω0时,则存在球受到斜面的支持力,因此由支持力、重力与拉力的合力提供向心力.
对球受力分析,如图所示,则有
${T}_{1}sinθ-Ncosθ=m{ω}_{1}^{2}lsinθ$②
T1cosθ+Nsinθ=mg   ③
由②③联式解之得:${T}_{1}=\frac{\sqrt{3}}{2}mg+\frac{1}{6}mg$
(2)当小球以角速度ω2=$\sqrt{2\frac{g}{L}}$>ω0时,则球只由重力与拉力的合力提供向心力,且细绳与竖直方向夹角已增大.
如图所示,则有${T}_{2}sinα=m{ω}_{2}^{2}lsinα$   ④
T2cosα=mg   ⑤
由④⑤联式解得:T2=2mg
答:(1)当ω1=$\sqrt{\frac{2g}{3L}}$时,绳的拉力为$\frac{\sqrt{3}}{2}mg+\frac{1}{6}mg$;
(2)当ω2=$\sqrt{2\frac{g}{L}}$时,绳的拉力为2mg.

点评 解决本题的关键找出物体的临界情况,以及能够熟练运用牛顿第二定律求解.

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A.当转过60°时,感应电流的瞬时值为$\frac{\sqrt{3}BSω}{2R}$
B.当转过60°时,感应电流的瞬时值为$\frac{BSω}{2R}$
C.在转过60°过程中,感应电动势的平均值为$\frac{3BSω}{2π}$
D.当转过90°过程中,感应电流的有效值为$\frac{BSω}{\sqrt{2}R}$

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A.摩擦力对物体做的功为-mglsinθcosθ
B.斜面对物体的弹力做的功为mglsin θcosθ
C.重力对物体做的功为mgl
D.斜面对物体做的功为mgl

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A.通过导体棒的电流大小为0.5A,方向由b到a
B.导体棒受到的安培力大小为1N,方向水平向左
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A.v1>v2    T1>T2B.v1<v2    T1>T2C.v1>v2    T1<T2D.v1<v2    T1<T2

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A.从t1到t2时间内,小车做匀加速直线运动
B.从t3到t4时间内,小车做匀加速直线运动
C.从t2到t3时间内,小车做匀加速直线运动
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