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14.如图所示,已知单摆的摆球从偏离竖直方向60°角的位置由静止开始下摆,到达最低点时摆球对摆绳的拉力大小为4N;那么当摆球从摆线处于水平位置由静止开始下摆,到达最低点时摆球对摆绳拉力大小应为(  )
A.4NB.6NC.8ND.16N

分析 根据动能定理求出最低点的速度,结合牛顿第二定律,抓住最低点的拉力大小求出小球的质量.再根据动能定理和牛顿第二定律求出摆球从摆线处于水平位置由静止开始下摆,到达最低点时摆球对摆绳拉力大小.

解答 解:根据动能定理得,$mgL(1-cos60°)=\frac{1}{2}m{v}^{2}$,解得$v=\sqrt{gL}$,
根据牛顿第二定律得,F-mg=$m\frac{{v}^{2}}{L}$,
可知F=mg+m$\frac{{v}^{2}}{L}$=2mg=4N,解得m=0.2kg.
当摆球从摆线处于水平位置由静止开始下摆,根据动能定理得,mgL=$\frac{1}{2}mv{′}^{2}$,
解得$v′=\sqrt{2gL}$,
根据牛顿第二定律得,$F′-mg=m\frac{v{′}^{2}}{L}$,
解得F′=3mg=3×2N=6N.
故选:B.

点评 本题考查了动能定理和牛顿第二定律的综合运用,知道小球在最低点向心力的来源,结合牛顿第二定律进行求解.

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A.0.01m/s、0.8m/s2B.0.01m/s、0.16m/s2
C.0.4m/s、0.8m/s2D.0.4m/s、0.16m/s2

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19.现代宇宙学认为,恒星在演变过程中,有可能形成密度很大的天体,即成为白矮星或中子星.已知某中子星的密度为1.5×1017kg.
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6.如图所示,一水平圆盘半径为R=0.2m,绕过圆心的竖直轴转动,圆盘边缘有一质量m=1.0kg的小滑块.当圆盘转动的角速度达到某一数值时,滑块从圆盘边缘滑落,经光滑的过渡圆管进入轨道ABC.已知AB段斜面倾角为53°,BC段水平,滑块与圆盘及轨道ABC间的动摩擦因数均为μ=0.5,A点离B点所在水平面的高度h=1.2m.滑块沿轨道AB下滑至B点、速度刚好沿水平方向时与静止悬挂在此处的小球发生正碰,碰撞后小球刚好能摆到与悬点O同一高度处,而滑块沿水平轨道BC继续滑动到C点停下.已知小球质量m0=0.50kg,悬绳长L=0.80m,滑块和小球均视为质点,不计滑块在过渡圆管处和B点的机械能损失,最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力,取g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6.
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3.人造地球卫星由于大气阻力的作用,轨道半径逐渐变小,则下列说法中正确的是(  )
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13.为了测量木块与木板间动摩擦因数,某小组使用位移传感器设计了如图甲所示的实验装置,让木块动倾斜木板上某点A由静止释放,位移传感器可以测出木块到传感器的距离,位移传感器连接计算机,描绘处滑块相对传感器的位移x随时间t变化规律,如图乙所示.

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(2)为了测定动摩擦因数,还必须需要测量的量是ACD;
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