分析 抓住小球做圆周运动过最高点有最小速度,由重力等于向心力求得最小速度,结合动能定理或机械能守恒定律求出OO′的长度d所允许的范围.
解答 解:设小球由A运动到B时的速度为v1,在以为圆心的圆轨道最低点C、最高点D的速度分别为v2和v3,圆轨道的半径为R.
由机械能守衡定律得:
从A到B的过程有:$mgLcosθ=\frac{1}{2}mv_1^2$
从B到C的过程有:$\frac{1}{2}mv_1^2+mgR(1-cos?)=\frac{1}{2}mv_2^2$
从C到D的过程有:$\frac{1}{2}mv_3^2+2mgR=\frac{1}{2}mv_2^2$
若小球恰能通过最高点D,则有:$mg=m\frac{v_3^2}{R}$
以上各式联立求解得 $R=\frac{2Lcosθ}{2cosθ+3}$
要使小球能绕O'点在竖直平面内做圆周运动,OO'的距离应满足的条件是 d≥L-R=$\frac{3L}{2cosθ+3}$
即$d≥\frac{3L}{2cosθ+3}$
答:为了使小球能绕Oˊ点在同一竖直平面内做圆周运动,OOˊ的距离d应满足的条件是$d≥\frac{3L}{2cosθ+3}$.
点评 本题综合考查了机械能守恒和牛顿第二定律,关键抓住小球在最高点临界条件:重力等于向心力,求得最小速度.
科目:高中物理 来源: 题型:作图题
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物体的加速度是描述物体运动状态变化快慢的物理量 | |
B. | 物体的加速度只取决于物体的质量,质量越小加速度越大 | |
C. | 物体的加速度只取决于物体的受力,受到的力越大加速度越大 | |
D. | 物体的加速度取决于物体的质量和受力 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 两次传送带对物体所做的功之比为32:25 | |
B. | 两次传送带对物体所做的功之比为24:25 | |
C. | 传送带顺时针方向转动时,物体飞离传送带后还落在地面上的P点 | |
D. | 传送带顺时针方向转动时,物体飞离传送带后落在地面上的P点的右边 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 亚当斯和勒维列各自独立计算出海王星的运行轨道 | |
B. | 伽利略的斜面实验 | |
C. | 验证牛顿第二定律实验 | |
D. | 奥斯特发现电流的磁效应 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:计算题
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 运行速度小于7.9 km/s | |
B. | 它始终处于静止平衡状态 | |
C. | 绕地球运行的角速度比月球绕地球运行的角速度大 | |
D. | 向心加速度与静止在赤道上物体的向心加速度大小相等 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 撤去F后,物体先做匀加速运动,再做匀减速运动 | |
B. | 撤去F后,物体刚运动时的加速度大小为$\frac{k{x}_{0}}{m}$-μg | |
C. | 弹簧被压缩了x0时具有的弹性势能为3μmgx0 | |
D. | 物体开始向左运动到速度最大的过程中克服摩擦力做的功为μmg(x0-$\frac{μmg}{k}$) |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com