分析 小球在竖直平面内做圆周运动时,由重力和细线的拉力的合力提供小球的向心力,根据牛顿第二定律求出细线的拉力.
解答 $\left.\begin{array}{l}{解:(1)因为小球做圆周运动,}\\{所以所需向心力为{F}_{向}=m\frac{{v}^{2}}{r}}\\{在最高点时,{F}_{向}=m\frac{{{v}_{1}}^{2}}{r}=0.5×\frac{16}{0.4}=20N}\\{根据牛顿第二定律:{T}_{1}+mg={F}_{向}}\\{解得:{T}_{1}=15N}\\{(2)在最低点时,{F}_{向}′=m\frac{{{v}_{2}}^{2}}{r}=0.5×\frac{36}{0.4}=45N}\\{根据牛顿第二定律:{T}_{2}-mg={F}_{向}′}\\{解得:{T}_{2}=50N}\end{array}\right.$
答:(1)当小球在圆上方最高点速度为4m/s时,细线的拉力是15N;
(2)当小球在圆下方最低点速度为6m/s时,细线的拉力是50N.
点评 对于圆周运动动力学问题,关键是分析受力情况,寻找向心力的来源.细线对小球只有拉力作用,与轻杆不同.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 导线框完全进入磁场中时,速度大于$\frac{({v}_{0}+v)}{2}$ | |
B. | 导线框完全进入磁场中时,速度等于$\frac{({v}_{0}+v)}{2}$ | |
C. | 导线框完全进入磁场中时,速度小于$\frac{({v}_{0}+v)}{2}$ | |
D. | 以上三种都有可能 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | F点 | B. | O点 | C. | E点 | D. | A点 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | $\frac{3}{8}$mv2 | B. | $\frac{1}{4}$mv2 | C. | $\frac{1}{2}$mv2 | D. | μmgL |
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A. | 合运动的速度大小可以小于任何一个分速度的大小 | |
B. | 物体的两个分运动若是直线运动,则它的合运动一定是直线运动 | |
C. | 合运动和分运动具有等时性 | |
D. | 若合运动是曲线运动,则其分运动中至少有一个是曲线运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 玻尔理论可以成功解释氢原子的光谱现象 | |
B. | 氢原子的核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,原子的能量增大 | |
C. | β射线为原子的核外电子电离后形成的电子流 | |
D. | 查德威克发现了中子,其核反应方程为:${\;}_{4}^{9}$Be+${\;}_{2}^{4}$He→${\;}_{6}^{12}$C+${\;}_{0}^{1}$n | |
E. | 铀元素的半衰期为T,当温度发生变化时,铀元素的半衰期也发生变化 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 滑到斜面底端时,B的机械能减少最多 | |
B. | 滑到斜面底端时,B的动能最大 | |
C. | C的重力势能减少得多 | |
D. | A、B、C三个物体到达底端的时间关系为:tB<tC<tA |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 小球对圆环的压力大小等于mg | |
B. | 重力mg充当小球做圆周运动所需的向心力 | |
C. | 小球的线速度大小等于$\sqrt{gR}$ | |
D. | 小球的向心加速度大小等于g |
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