【题目】如图所示,轻杆长为3L,在杆的A、B两端分别固定质量均为m的球A和球B,杆上距球A为L处的点O装在光滑的水平转动轴上,杆和球在竖直面内转动,已知球B运动到最高点时,球B对杆恰好无作用力.
求:
(1)球B在最高点时,杆对A球的作用力大小.
(2)若球B转到最低点时B的速度vB= ,杆对球A和球B的作用力分别是多大?A球对杆的作用力方向如何?
【答案】
(1)
解:球B在最高点时速度为v0,有 ,
得: .
因为A、B两球的角速度相等,根据v=rω知,此时球A的速度为:
设此时杆对球A的作用力为FA,则 FA﹣mg=m
解得:FA=1.5mg
(2)
解:若球B转到最低点时B的速度vB= ,则对B球得:
解得:FB=3.6mg
此时A球的速度 vA= vB= ,则
则杆对A球作用力的方向向下,牛顿第三定律得,A球对杆作用力的方向向上.
由牛顿第二定律得:
解得:FA=0.3mg
【解析】(1)抓住B球在最高点对杆子的作用力为零,结合牛顿第二定律求出B球的速度,根据A、B角速度相等,得出A、B的线速度关系,从而对A分析,根据牛顿第二定律求出杆子对A的作用力大小.(2)再根据牛顿第二定律求出杆对两球的作用力的大小和方向.并确定出A球对杆的作用力方向.
【考点精析】根据题目的已知条件,利用牛顿第三定律和向心力的相关知识可以得到问题的答案,需要掌握牛顿第三运动定律指出了两物体之间的作用是相互的,因而力总是成对出现的,它们总是同时产生,同时消失;作用力和反作用力总是同种性质的力;作用力和反作用力分别作用在两个不同的物体上,各产生其效果,不可叠加;向心力总是指向圆心,产生向心加速度,向心力只改变线速度的方向,不改变速度的大小;向心力是根据力的效果命名的.在分析做圆周运动的质点受力情况时,千万不可在物体受力之外再添加一个向心力.
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【题目】一质量m=0.5kg的滑块以一定的初速度冲上一倾角为37°足够长的斜面,某同学利用DIS实验系统测出了滑块冲上斜面过程中多个时刻的瞬时速度,如图所示为通过计算机绘制出的滑块上滑过程的v﹣t图象(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2).求:
(1)滑块冲上斜面过程中加速度的大小;
(2)滑块与斜面间的动摩擦因数;
(3)滑块在斜面上滑行的最大位移;
(4)滑块能否返回到出发点.
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【题目】如图所示,在一光滑的水平面上有两块相同的木板B和C.重物A(视为质点)位于B的右端,A、B、C的质量相等.现A和B以同一速度滑向静止的C,B与C发生正碰.碰后B和C粘在一起运动,A在C上滑行,A与C有摩擦力.已知A滑到C的右端而未掉下.试问:从B、C发生正碰到A刚移动到C右端期间,C所走过的距离是C板长度的多少倍?
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【题目】关于第一宇宙速度,下列说法正确的是( )
A.它是人造地球卫星绕地球匀速圆周飞行的最大速度
B.它等于人造地球卫星在近地圆形轨道上的运行速度
C.它是能使卫星绕地运动的最小发射速度
D.它是卫星在椭圆轨道上运动时的近地点速度
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【题目】一根长60cm的细绳,最多能承受100N的拉力,用它吊起一质量为4kg的物体,当物体摆动起来经过最低点时,绳子恰好被拉断.若绳断处距离地面的高度为0.8m,求物体落地时的速度大小.(不计空气阻力,g=10m/s2)
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【题目】用相同材料做成的A、B两木块的质量之比为3:2,初速度之比为2:3,它们在同一粗糙水平面上同时开始沿直线滑行,直至停止,则它们( )
A.滑行中的加速度之比为2:3
B.滑行的时间之比为1:1
C.滑行的距离之比为4:9
D.滑行的距离之比为3:2
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【题目】小球做单向的直线运动,在第内通过的位移为,第内通过的位移为,在第内通过的位移为,在第内通过的位移为,下面有关小球运动的描述,正确的是( )
A. 小球在这内的平均速度是
B. 小球在第、第两秒内的平均速度是
C. 小球在末的瞬时速度是
D. 小球在这内做的一定是初速度为零的匀加速直线运动
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【题目】一物体作匀变速直线运动,某时刻速度的大小为4m/s,1s后速度的大小变为10m/s.在这1s内该物体的( )
A. 加速度的大小可能大于6m/s2
B. 加速度的大小一定等于6m/s2
C. 位移的大小可能小于4m
D. 位移的大小可能大于10m
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【题目】如图所示,容器A和气缸B都能导热,A放置在l27℃的恒温槽中,B处于27℃的环境中,大气压强为Po=1.0×105Pa,开始时阀门K关闭,A内为真空,其容积VA=2.4L,B内活塞横截面积S=10cm2、质量m=1kg,活塞下方充有理想气体,其体积VB=4.8L,活塞上方与大气连通,A与B间连通细管体积不计,打开阀门K后活塞缓慢下移至某一位置(未触及气缸底部).g取10m/s2 . 试求:
(1)稳定后容器A内气体压强;
(2)稳定后气缸B内气体的体积;
(3)活塞下移过程中,气缸B内气体对活塞做的功.
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