分析 (1)对小球受力分析,根据共点力平衡条件,结合平行四边形定则,可求出细线AB与OB上的拉力;
(2)为使小球恰好能在竖直平面内做完整的圆周运动,则小球运动到最高点时最小速度为$\sqrt{gl}$,即仅仅由重力提供向心力.再由机械能守恒来算出小球的初速度;
解答 解:对小球受力,如图所示:
(1)AB上的张力F1=mgtan37°=15N
OB上的张力F2=$\frac{mg}{cos37°}$=25N
(2)小球恰好在竖直平面内做完整的圆周运动,最高点满足仅仅由重力提供向心力,即为 mg=$\frac{{mv}_{1}^{2}}{l}$
从抛出点到最高点,只有重力做功,小球机械能守恒,
根据机械能守恒 $\frac{1}{2}{mv}_{0}^{2}=mgl(1+cos37°)+\frac{1}{2}{mv}_{1}^{2}$
得 ${v}_{0}=\sqrt{46}m/s$
答:(1)求细线AB拉力为15N、OB上的拉力为25N.
(2)为使小球恰好能在竖直平面内做完整的圆周运动,则v0的大小为$\sqrt{46}$m/s;
点评 (1)学会对物体受力分析,并会用平行四边形定则确定力与力的关系;
(2)运用机械能守恒定律,紧扣小球恰好能通过最高点,由重力提供向心力,从而求出此处的速度.
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次数 | M/kg | |v22-v12|/(m/s)2 | △E/J | F/N | W/J |
1 | 0.500 | 0.760 | 0.190 | 0.400 | 0.200 |
2 | 0.500 | 1.65 | 0.413 | 0.840 | 0.420 |
3 | 0.500 | 2.40 | △E3 | 1.220 | W3 |
4 | 1.000 | 2.40 | 1.20 | 2.420 | 1.21 |
5 | 1.000 | 2.84 | 1.42 | 2.860 | 1.43 |
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A. | EP=$\frac{F}{q}$,方向与F方向相同 | |
B. | 取走-q,则EP=0 | |
C. | 若试探电荷为-2q,则E′P=2EP | |
D. | EP与试探电荷的电荷量的多少以及是否放入试探电荷无关 |
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A. | 电动势E的大小,与非静电力做的功W的大小成正比,与移送电荷量q的大小成反比 | |
B. | 电动势E是由电源本身决定的,跟电源的体积和外电路均无关 | |
C. | 电动势E的单位与电势、电势差的单位都是伏特 | |
D. | 电动势E是表征电源把其他形式的能转化为电能本领的物理量 |
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