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20.如图所示,将一个质量为1kg的小球用细线悬挂起来,线长0.9m.现将小球拉至使细线与竖直方向成60°角的位置,然后由静止释放,不计空气阻力,求:
(1)小球运动到最低位置时的速度大小;
(2)小球运动到最低位置时对细线的拉力.

分析 (1)小球在向下摆动的过程中只有重力做功,机械能守恒,由机械能守恒定律可求小球运动到最低点时的速度大小;
(2)小球运动到最低位置时,由合力提供向心力,由牛顿第二定律求细线对小球的拉力大小.

解答 解:(1)小球下摆过程只有重力做功,故机械能守恒,根据机械能守恒定律可知:
  mgL(1-cos60°)=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$        
解得:v=3m/s
(2)小球在最低位置时受到的拉力和重力的合力提供向心力,则
   T-mg=m$\frac{{v}^{2}}{L}$                    
解得:T=20N                    
根据牛顿第三定律可知小球运动到最低点时对细线的拉力大小为20N.
答:
(1)小球运动到最低位置时的速度大小是3m/s;
(2)小球运动到最低位置时对细线的拉力是20N.

点评 本题是机械能守恒定律和向心力公式的应用,要知道系统内只有重力做功时,系统的机械能守恒,要明确小球在最低点时由合力提供向心力,注意细线的拉力不是向心力.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.下列说法正确的是(  )
A.人站在地面上竖直跳高,地面对人不做功
B.力F1做功3J,克服力F2做功4J,则F1与F2的合力做功5J
C.一对相互作用的静摩擦力做功的代数和一定等于零
D.合外力做功为零,则物体的速度一定不变

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11.如图所示,在排球比赛中,如果运动员在紧贴网处沿水平方向(垂直于网)扣球,扣球时球离地高度为y,水平射程为x,把扣球后排球的运动近似看作平抛运动,重力加速度为g,则:
(1)排球被扣处时的速度v0的表达式;
(2)排球赛场为18m,网高为2.45m,要使排球不被扣出界外,扣出球时的最大速度是多大.(g取9.8m/s2

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8.如图所示,镖盘挂在竖直的墙壁上,小明玩飞镖游戏时,从水平方向距离镖盘3m远处将飞镖沿水平方向掷出,出手时飞镖瞄准线在靶心正上方距靶心h1=0.2m,最终飞镖打在靶心正下方距靶心h2=0.25m的A处,不计空气阻力,g=10m/s2,求:

(1)飞镖在空中运动的时间;
(2)不改变掷出时的位置,若将飞镖掷出的速度变为原来的3倍,则飞镖落在镖盘的位置是在靶心的上方还是下方?该位置到靶心的距离为多少?

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15.某型号汽车发动机的额定功率为90KW,在水平路上行驶时受到恒定不变的阻力是1800N,求
(1)发动机在额定功率下行驶的最大速度大小;
(2)汽车以最大速度行驶30Km,发动机做的功;
(3)在同样的阻力下,以20m/s速度匀速行驶,则发动机输出的实际功率.

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5.下列关于曲线运动的说法正确的是(  )
A.若物体做曲线运动,则所受的合外力一定不为零
B.若物体做曲线运动,则不可能受恒力作用
C.若物体做曲线运动,则速度大小一定变化
D.若物体受变力作用,则一定会做曲线运动

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12.在匀强磁场中,一矩形金属线圈绕与磁感线垂直的转轴匀速转动,如图甲所示,产生的交变电动势的图象如图乙所示,则(  )
A.线圈产生的交变电动势频率为100Hz
B.线圈产生的交变电动势有效值为311V
C.t=0.005s时线圈平面与磁场方向平行
D.t=0.010s时线圈的磁通量变化率最大

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9.探测器绕月球做匀速圆周运动,变轨后在周期较小的轨道上仍做匀速圆周运动,关于变轨后探测器运行的情况,下列说法正确的是(  )
A.线速度变小B.角速度变小C.轨道半径变大D.向心加速度变大

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8.如图所示,某同学在t=0时刻把一小球以初速度v0竖直向上抛出,小球上升到最高点所用时间为t1,t2时刻落回出发点,设球运动中所受阻力恒定,以抛出点为零势能点,下列关于小球在空中运动过程中的速度v、加速度a、重力的瞬时功率P和机械能E几个量的大小随时间t变化的图象中,正确的是(  )
A.B.C.D.

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