精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
7.如图所示,轻杆总长为3L,水平转轴固定于轻杆上O点,lOA:lOB=1:2,两端分别固定着小球A和B,A、B两球质量均为m,两者一起在竖直平面内绕水平轴O做圆周运动,转轴O处无摩擦,则下列说法中正确的是(  )
A.当小球A经过最高点速度V>$\sqrt{gL}$时,A球对杆的弹力向上
B.两小球能通过最高点的临界速度为V≥$\sqrt{gL}$
C.若小球A在最高点时受到杆的力为0N,则此时球B在最低点受到杆的力大小为3mg
D.当小球A在最高点时受到杆的力的大小为$\frac{1}{2}$mg,则此时它的速度大小为$\sqrt{\frac{3}{2}gL}$

分析 根据牛顿第二定律,结合最高点的速度分析杆子表现为拉力还是支持力.当小球在最高点杆子作用力为零时,根据牛顿第二定律求出小球在最高点的线速度,从而得出角速度,抓住A、B两球角速度相等,根据牛顿第二定律求出B在最低点受到杆子的作用力.小球在最高点,杆子可能表现为支持力,也可能表现为拉力,结合牛顿第二定律求出最高点的速度大小.

解答 解:A、由题意可知,lOA=L,lOB=2L,当小球A经过最高点速度v$>\sqrt{gL}$,杆子表现为拉力,则A球对杆的弹力方向向上,故A正确.
B、由于杆子可以表现为拉力,也可以表现为支持力,则小球通过最高点的临界速度为零,故B错误.
C、当小球在A点杆子作用力为零,则小球A的速度v=$\sqrt{gL}$,A球的角速度$ω=\frac{v}{L}=\sqrt{\frac{g}{L}}$,A、B两球的角速度相等,对B,根据牛顿第二定律有:F-mg=m•2L•ω2,解得F=2mg,故C错误.
D、当小球A在最高点时受到杆的力的大小为$\frac{1}{2}$mg,若表现为拉力,根据牛顿第二定律有:F+mg=$m\frac{{v}^{2}}{L}$,解得v=$\sqrt{\frac{3gL}{2}}$,若表现为支持力,根据牛顿第二定律有:mg-F=m$\frac{{v}^{2}}{L}$,解得v=$\sqrt{\frac{1}{2}gL}$,故D错误.
故选:A.

点评 解决本题的关键知道小球做圆周运动向心力的来源,抓住A、B两球角速度相等,结合牛顿第二定律进行求解,注意在最高点,杆子可以表现为拉力,也可以表现为支持力.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.下列说法中正确的是(  )
A.已知气体的摩尔体积和 阿伏加德罗常数,就可以求出一个气体分子的体积
B.0℃的水分子势能比相同质量0℃的冰的分子势能大
C.水面能托住小硬币不下沉主要是因为液体表面存在表面张力
D.在“水油膜法估测分子的大小”实验中理想化的假设是不考虑油膜分子间的相互作用力
E.一定质量的理想气体,在等压膨胀过程中,气体分子的平均动能增大,且一定吸收热量

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.关于速度和加速度的关系,下列说法正确的是(  )
A.加速度越大,速度越大B.速度越大,加速度越大
C.速度变化量越大,加速度越大D.速度变化率越大,加速度越大

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

10.如图所示,半径R=0.45m固定的光滑四分之一圆弧轨道,其末端水平且距离地面高度h=0.20m.将质量M=0.7kg、长度l=0.50m的木板B紧靠轨道末端放置在水平地面上,木板B的上表面与轨道末端等高且平滑对接,质量m=0.3kg的小滑块A从圆弧轨道的顶端由静止滑下,经过轨道末端沿水平方向冲上木块B,在木板B的上表面滑行一段时间后从B的右端滑出.已知小滑块A与木板B上表面间的动摩擦因素μ1=0.40,地面与木板B间的动摩擦因素μ2=0.05,重力加速度g=10m/s2.求:
(1)小滑块A滑到圆弧轨道最低点时速度vA的大小;
(2)小滑块A滑到圆弧轨道最低点时轨道对它的支持力FN的大小;
(3)木板B停止运动时,它的右端与小滑块A的落地点间水平距离△x.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.一辆沿笔直公路匀加速行驶的汽车,经过路旁两根相距40m的电线杆共用4s时间,它经过第二根电线杆时的速度为16m/s,则汽车运动过程中的加速度为(  )
A.3m/s2B.4m/s2C.5m/s2D.6m/s2

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

12.如图所示,小球m1从C点的正上方h处自由落下,与此同时小球m2从斜面上的A点由静止开始运动,已知AB=DE=0.9m,BC=CD=1.2m,h=45m,θ=30°不计空气阻力,所有轨道表面光滑,且小球经过B点和D点位置时能平滑过渡不引起速度大小变化,重力加速度g=10m/s2,试求
(1)小球m1落至C点的速度为多大?
(2)小球m2第一次运动至C点的时间为多少?
(3)请通过计算判断小球m1第一次运动至C点时能否恰好与小球m2发生碰撞?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

19.如图所示,足够长的光滑水平平行金属轨道宽l=0.4m,处于垂直轨道平面向下的匀强磁场中,磁感应强度B=0.5T.轨道右端接入一灯L,已知L上标有“2V、1W”字样(设灯电阻保持不变),左端有根金属棒搁在水平轨道上,金属棒质量m=0.2kg,在一平行于轨道平面的外力F作用下,从静止开始向右做匀加速直线运动,加速度a=2m/s2.除灯电阻外不考虑其他地方的电阻.
(1)画出金属棒运动过程中流过灯L的电流方向;
(2)经过多长时间灯L达到正常发光?正常发光时外力F大小?
(3)当灯L达到正常发光后,撤去外力,则金属棒做什么运动?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.如图所示,质量为M=2.0kg的小车A静止在光滑水平面上,A的右端停放有一个质量为m=0.10kg带正电荷q=5.0×10-2 C的小物体B,整个空间存在着垂直纸面向里磁感应强度B=2.0T的匀强磁场.现从小车的左端,给小车A一个水平向右的瞬时冲量I=26N•s,使小车获得一个水平向右的初速度,此时物体B与小车A之间有摩擦力作用,设小车足够长,g取10m/s2.求:
(1)瞬时冲量使小车获得的动能Ek
(2)物体B的最大速度vm

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

17.如图所示,不可伸长的轻绳穿过光滑竖直固定细管,细管长为l,两端拴着质量分别为m、2m的小球A和小物块B,拉着小球A使它停在管的下端,这时物块B离管的下端距离为l,管的下端离水平地面的距离为2l,拉起小球A,使绳与竖直方向成一定夹角,给小球A适当的水平速度,使它在水平面内做圆周运动,上述过程中物块B的位置保持不变,已知重力加速度为g.
(1)求绳与竖直方向夹角θ和小球A做圆周运动的角速度w1
(2)在小球A做圆周运动时剪断轻绳,求小球A第一次落地点到物块B落地点的距离s;
(3)若小球A从管的下端拉起时带动物块B上移,B到管下某位置时使小球A在水平面内做角速度w2的圆周运动,求整个过程中人对A、B系统做的功W.

查看答案和解析>>

同步练习册答案