精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
8.长为0.5m的轻杆OA绕O点在竖直平面内做圆周运动.A端连着一个质量为m=2kg的小球.当小球位于最高点时,小球对杆的压力是4.0N.求
(1)小球在最高点的速率
(2)转到最低点时,小球的速率是6m/s,求杆对小球的拉力的大小.g取10m/s2

分析 小球在细杆的作用下,在竖直平面内做匀速圆周运动.对最低点和最高点受力分析,找出提供向心力的来源,根据向心力公式列式即可求解.

解答 解:(1)小球在最高点,受到重力,杆的弹力作用,根据牛顿第二定律,有
$mg-F=m\frac{{v}_{1}^{2}}{r}$
代入数据:$20-4.0=2×\frac{{v}_{1}^{2}}{0.5}$
解得:${v}_{1}^{\;}=4m/s$
(2)小球在最低点时,小球受到重力、杆对小球的拉力的作用,根据牛顿第二定律,有
${F}_{拉}^{\;}-mg=m\frac{{v}_{2}^{2}}{L}$
代入数据:${F}_{拉}^{\;}-20=2×\frac{{6}_{\;}^{2}}{0.5}$
解得:${F}_{拉}^{\;}=164N$
答:(1)小球在最高点的速率4m/s
(2)转到最低点时,小球的速率是6m/s,杆对小球的拉力的大小为164N

点评 本题主要考查了向心力公式的直接应用,知道杆子带着在竖直平面内的圆周运动,最高点,杆子可能表现为拉力,也可能表现为推力,取决于速度的大小,在最低点,杆子只能表现为拉力.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

18.将一个100g的小球从某高处以2m/s的初速度水平抛出,到落地时运动的水平距离为1.6m(不计空气阻力,g=10m/s2).选取地面为零势能面.求:
(1)小球抛出时的机械能;
(2)小球落地时的速度.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

19.下列说法中正确的是(  )
A.氢原子从激发态向基态跃迁可以辐射任何频率的光子
B.铀235的半衰期约为7亿年,随地球环境的变化,半衰期不变
C.β射线与γ射线一样都是电磁波,但穿透本领远比γ射线弱
D.任何金属都存在一个“极限波长”,入射光的波长必须小于这个波长,才能产生光电效应

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.如图所示,将A、B两质点以相同的水平速度v抛出,A在竖直平面内运动,落地点在P1;B在光滑的斜面上运动,落地点在P2,不计空气阻力,则下列说法中正确的是(  )
A.A、B的运动时间相同
B.A、B沿x轴方向的位移相同
C.A、B的运动时间相同,但沿x轴方向的位移不同
D.A、B的运动时间不同,且沿x轴方向的位移不同

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.如图所示,两物体用两根轻质细线分别悬挂在天花板上,两细线与水平方向夹角分别为60°和45°,A、B间拴接的轻质弹簧恰好处于水平状态,则下列判断正确的是(  )
A.A、B的质量之比为1:$\sqrt{3}$
B.A、B所受弹簧弹力大小之比为$\sqrt{3}$:$\sqrt{2}$
C.悬挂A、B的细线上拉力大小之比为$\sqrt{2}$:1
D.悬挂A、B的细线上拉力大小之比为1:$\sqrt{3}$

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.氢气球用绳子系着一个重物,以10m/s的速度匀速竖直上升,当到达40m高度时,绳子突然断开,重物从断开到落地过程:(g=10m/s2)(  )
A.下落时间为5sB.下落时间为6sC.落地速度为10m/sD.落地速度为30m/s

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.假设地球可视为质量均匀分布的球体.已知地球表面重力加速度在两极的大小为g0,在赤道的大小为g,地球自传周期为T,引力常量为G,则(  )
A.地球的密度为$\frac{3π}{GT^2}\frac{{g}_{0}}{g}$
B.地球的密度为$\frac{3π}{GT^2}\frac{{g}_{0}}{{g}_{0}-g}$
C.假如地球自转周期T增大,两极处重力加速度g0值增大
D.假如地球自转周期T增大,赤道处重力加速度g值增大

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.经长期观测,人们在宇宙中已经发现了“双星系统”.“双星系统”由两颗相距较近的恒星组成,每颗恒星的半径远小于两颗恒星之间的距离,而且双星系统一般远离其他天体.如图,两颗星球组成的双星,在相互之间的万有引力作用下,绕连线上某-定点O点做匀速圆周运动,现测得两颗星球之间的距离为l,质量之比为m1:m2=3:2,则可知(  )
A.m1、m2做圆周运动的半径为之比为1:1
B.m1、m2做圆周运动的角速度之比为3:2
C.m1、m2所受万有引力之比为1:1
D.m1、m2做圆周运动的线速度之比为2:3

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

3.在x轴下方有一个场强为E0的有理想边界的匀强电场区域,场强方向沿+x方向,该区域是边长为2L的正方形,边界和顶点的坐标如图甲所示,某种带正电的粒子从坐标为(0,-2L)的P点以速度v0沿+y方向射入电场,粒子恰好从电场右边界的中点A射出电场,整个环境为真空中且粒子重力忽略不计.
(1)求该带电粒子的比荷$\frac{q}{m}$;
(2)将原匀强电场区域改为如图乙所示的交变电场,交变电场变化的周期为T=$\frac{L}{2{v}_{0}}$,从t=0开始,每个周期T内,前$\frac{T}{5}$内场强为+4E1,后$\frac{4T}{5}$内场强为-E1(场强沿+x方向为正),大量的上述粒子仍然以速度v0从P点沿+y方向持续射和有界电场,最终所有粒子恰好全部能从有界电场的上边界离开电场(即向上穿过x轴),求图乙中E1的值;(忽略粒子间的相互作用力)
(3)在图甲的x轴上方某区域内存在一个圆形的匀强磁场区域,磁场方向垂直于xOy坐标平面,要使在(2)问情境下所有从电场上边界离开电场的粒子经过该磁场集团后都能会聚于坐标为(2L,3L)的C点,求符合要求的圆形区域的最小半径r和与之对应的磁感应强度B的大小.

查看答案和解析>>

同步练习册答案