分析 (1)小球恰好到达最高点,速度最小,绳子拉力为零,根据牛顿第二定律求出小球在B点的最小速度.
(2)对A到B的过程运用动能定理,求出小球从A点出发时初速度v0的大小.
(3)对小球在A点受力分析,根据牛顿第二定律求出拉力的大小.
解答 解:(1)小球恰能经过圆弧轨迹的最高点B,在B点由重力提供向心力,由牛顿第二定律有:
$mg=m\frac{{{v}_{B}}^{2}}{\frac{L}{2}}$…①
解得:${v}_{B}=\sqrt{\frac{gL}{2}}$…②
(2)小球从A点运动到B点,只有重力对它做功,根据动能定理有:
$-mg(L+\frac{L}{2})=\frac{1}{2}{{mv}_{B}}^{2}-\frac{1}{2}m{{v}_{A}}^{2}$…③
联立②、③两式解得:${v}_{A}=\sqrt{\frac{7gL}{2}}$…④
(3)小球刚从A点出发时,向心力来自重力和绳子拉力的合力,即:
$F-mg=\frac{m{{v}_{A}}^{2}}{L}$…⑤
联立④、⑤两式解得绳子拉力:$F=\frac{9}{2}mg$
答:(1)小球在B点处的最小速度的大小为$\sqrt{\frac{gL}{2}}$;
(2)小球在A点处的最小速度的大小为$\sqrt{\frac{7gL}{2}}$;
(3)当小球在A处具有最小速度时绳对小球的拉力大小为$\frac{9}{2}mg$.
点评 本题考查了牛顿第二定律和动能定理的综合,知道恰好到达最高点的临界情况,即拉力为零,重力提供向心力.
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 一定向上 | B. | 一定向下 | C. | 可能为零 | D. | 一定等于F |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 由图可知汽车在拐弯时发生侧翻是因为车速慢做离心运动 | |
B. | 由图可知汽车在拐弯时发生侧翻是因为车速快做向心运动 | |
C. | 公路在设计上可能外(西)高内(东)低 | |
D. | 公路在设计上可能内(东)高外(西)低 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 人的运动可看成是匀速圆周运动 | |
B. | 人在滑到到最低点时处于失重状态 | |
C. | 人在滑到最低点时重力的瞬时功率最大 | |
D. | 人在滑到最低点时绳索受到的压力最大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 若“神舟8号”仅向运动的相反方向喷气加速,它将可能在此轨道上和“天宫1号”相遇实现对接 | |
B. | 若已知人造地球卫星的轨道半径和它的周期,利用引力常量,就可以算出地球质量 | |
C. | 卫星在轨道上做匀速圆周运动的圆心必定与地心重合 | |
D. | 神舟8号在降落过程中向下减速时产生超重现象 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小环刚释放时的加速度为g | |
B. | 小环到达B处时,重物上升的高度为($\sqrt{2}$-1)d | |
C. | 小环在B处的速度与重物上升的速度大小之比等于$\frac{\sqrt{2}}{2}$ | |
D. | 小环能够下滑的最大距离为$\frac{4d}{3}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 从c点射出的电子和从d点射出的电子,其速率之比为2:1 | |
B. | 从c点射出的电子和从d点射出的电子,其速率之比为1:2 | |
C. | 若电子从bc边射出,则电子射入磁场时的速率越大,其在磁场中的运动时间就越长 | |
D. | 若电子从ad边射出,则电子射入磁场时的速率越大,其在磁场中的运动时间就越短 |
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