分析 (1)小球恰好通过最高点时,细绳的拉力为零,由重力提供向心力,可由牛顿第二定律求出小球通过最高点时的速度;
(2)在最高点,根据牛顿第二定律列式即可求解.
解答 解:(1)当小球恰好通过最高点时,细绳的拉力为零,由重力提供向心力,可由牛顿第二定律得:
mg=$m\frac{{{v}_{0}}^{2}}{r}$
解得:v0=$\sqrt{gr}=\sqrt{0.2×10}=\sqrt{2}m/s$
(2)在最高点,根据牛顿第二定律得:
mg+T=$m\frac{{{v}_{1}}^{2}}{r}$
解得:T=$0.1×\frac{4}{0.2}-0.1×10$=1N
答:(1)小球通过最高点时的速度至少为$\sqrt{2}$;
(2)若小球在最高点的速率为v1=2m/s,则小球在最高点时的细绳的拉力为1N.
点评 本题中小球到达最高点的临界速度为v0=$\sqrt{gr}$,关键通过分析受力,确定向心力的来源,难度不大,属于基础题.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小球的初速度为2m/s | |
B. | 图线的斜率大小为100m2•s-4 | |
C. | 横轴读数在0.16时,小球离抛出点的位移大小为2m | |
D. | 横轴读数在0~0.25区间内,小球所受重力做功的平均功率为1.25W |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电场强度的大小为$E=\frac{4mg}{3q}$ | |
B. | 整个过程中电场力对小球做功为$\frac{2}{9}m{g^2}{t^2}$ | |
C. | 小球回到A点时的速度大小为$\frac{2}{3}gt$ | |
D. | 从A点到最高点小球重力势能变化了$\frac{1}{6}m{g^2}{t^2}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
组别 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
电流I/A | 0.12 | 0.20 | 0.31 | 0.32 | 0.50 | 0.57 |
电压U/V | 1.37 | 1.32 | 1.24 | 1.18 | 1.10 | 1.05 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | S接通瞬间,P、Q同时达到正常发光 | |
B. | S断开瞬间,P立即熄灭,Q突然闪亮然后熄灭 | |
C. | S断开瞬间,通过P的电流从右向左 | |
D. | S断开瞬间,通过Q的电流与原来方向相反 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 合上开关,a,b立即正常发光 | |
B. | 合上开关,b立即发光;a逐渐变亮,直至正常发光 | |
C. | 断开开关,a,b立即熄灭 | |
D. | 断开开关,b立即熄灭、a逐渐熄灭 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 平抛运动是匀变速运动 | |
B. | 平抛运动是加速曲线运动 | |
C. | 做平抛运动的物体处于完全失重状态 | |
D. | 做平抛运动的物体,落地时间和落地时的速度只与抛出点的高度有关 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 第2s末的速度大小为1Om/s | B. | 第2s末的速度大小为30m/s | ||
C. | 在前3s内下落的距离为45m | D. | 在前3s内下落的距离为60m |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | F的功率减小 | B. | F的功率不变 | C. | F先增大后减小 | D. | F一直增大 |
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