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.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
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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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
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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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
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 | |
C. | 外力F的功率大小为1W | |
D. | 若增大滑动变阻器消耗的功率,应把滑片向M端移动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | v1>v2 T1>T2 | B. | v1<v2 T1>T2 | C. | v1>v2 T1<T2 | D. | v1<v2 T1<T2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
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 | |
D. | 从t4到t5时间内,小车可能做匀减速直线运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 安培 | B. | 奥斯特 | C. | 法拉第 | D. | 洛伦兹 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 火车做匀速直线运动 | |
B. | M点电势低于N点电势 | |
C. | 火车加速度大小为$\frac{{u}_{2}-{u}_{1}}{nB{l}_{2}({t}_{2}-{t}_{1})}$ | |
D. | 火车平均速度大小为$\frac{{u}_{1}+{u}_{2}}{2nB{l}_{1}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 某人推原来静止的小车没有推动是因为这辆车的惯性太大 | |
B. | 运动得越快的汽车越不容易停下来,是因为汽车运动得越快,惯性越大 | |
C. | 物体的惯性与物体的质量有关,质量大的惯性大,质量小的惯性小 | |
D. | 竖直上抛的物体抛出后能继续上升,是因为物体受到一个向上的推力 |
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