分析 (1)小球在竖直面内能够做完整的圆周运动,在最高点时至少应该是重力作为所需要的向心力,由重力作为向心力可以求得最小的速度;
(2)根据第一问的判断可以知道v1>V0,故绳中有张力,由向心力的公式可以求得绳的拉力的大小;
(3)由于v2<V0,故绳中没有张力,小球将做平抛运动,根据平抛运动的规律可以求得运动的时间.
解答 解:(1)要使小球在竖直面内能够做完整的圆周运动,在最高点时至少应该是重力作为所需要的向心力,
所以 由 mg=$m\frac{{{v}_{0}}^{2}}{L}$得
V0=$\sqrt{gL}$=$\sqrt{10}$m/s
(2)因为v1>V0,故绳中有张力,
由牛顿第二定律得,
T+mg=m$\frac{{{v}_{1}}^{2}}{L}$
代入数据解得,绳中的张力为T=3N,
(3)因为v2<V0,故绳中没有张力,小球将做平抛运动,如图所示
水平方向:x=v2t
竖直方向:y=$\frac{1}{2}$gt2
L2=(y-L)2+x2
解得:t=$\frac{2}{g}\sqrt{gL{{-v}_{2}}^{2}}$=0.6s.
答:(1)在A点至少应施加给小球$\sqrt{10}$m/s 的水平速度;
(2)若小球以速度v1=4m/s水平抛出的瞬间,绳中的张力为3N;
(3)若小球以速度v2=1m/s水平抛出的瞬间,绳中无张力,绳子再次伸直时所经历的时间是0.6s.
点评 要使小球在竖直面内能够做完整的圆周运动,在最高点时至少应该是重力作为所需要的向心力,这是本题中的一个临界条件,与此时的物体的速度相对比,可以判断物体能否做圆周运动,进而再根据不同的运动的规律来分析解决问题,本题能够很好地考查学生的分析解决问题的能力,是道好题.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 合速度的大小一定比每个分速度大 | |
B. | 两个匀速直线运动的合运动一定是匀速直线运动 | |
C. | 物体在恒力作用下可能做曲线运动 | |
D. | 只要两个分运动是直线运动,那么他们的合运动一定也是直线运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 滑雪者离开平台边缘时的速度大小是5.0m/s | |
B. | 滑雪者着地点到平台边缘的水平距离是2.5m | |
C. | 滑雪者在空中运动的时间为0.5s | |
D. | 着地时滑雪者的瞬时速度为5m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | G$\frac{Mm}{R^2}$ | B. | 0 | C. | 4G$\frac{Mm}{R^2}$ | D. | G$\frac{Mm}{{2{R^2}}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 甲的线速度比乙的大 | B. | 甲的运行周期比乙的小 | ||
C. | 甲的角速度比乙的大 | D. | 甲的向心加速度比乙的小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 速度的大小不变,方向不断变化 | B. | 加速度大小和方向都在不断变化 | ||
C. | 加速度的大小和方向都不变 | D. | 加速度的大小不变,方向不断变化 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 卫星离地面越高,线速度越大 | B. | 卫星离地面越高,角速度越大 | ||
C. | 卫星离地面越高,周期越长 | D. | 卫星离地面越高,向心加速度越大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 导体棒B向右运动时,导体棒A受到向右的力而向右运动 | |
B. | 导体棒B向左运动时,导体棒A受到向左的力而向左运动 | |
C. | 导体棒B运动的越快,导体棒A的加速度越大 | |
D. | 导体棒B(设导体棒B足够长)顺时针方向转动时,导体棒A也顺时针方向运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | “闻其声而不见其人“,现象说明遇到同样障碍物时声波比可见光容易发生衍射 | |
B. | 用超声波被血流反射回来其频率发生变化可测血流速度,这是利用多普勒效应 | |
C. | 如果地球表面没有大气压覆盖,太阳照亮地球的范围要比有大气层时略小些 | |
D. | 不同色光在某玻璃中发生全反射时,红光的临界角比蓝光大 |
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