分析 (1)对小球进行受力分析,结合共点力的平衡列式即可求出;
(2)小球刚要离开锥面时的速度,此时支持力为零,根据牛顿第二定律求出该临界角速度ω.
解答 解:(1)静止时小球受到重力、拉力和圆锥面的支持力,竖直方向合力为0,则:
T•cosθ+FNsinθ=mg
水平方向的合力为0,则:
Tcosθ=FNcosθ
联立得:T=8N,FN=6 N
(2)小球刚要离开锥面时的速度,此时支持力为零,小球只受到重力和绳子的拉力,合力的方向沿水平方向,根据牛顿第二定律得:
mgtanθ=mω2lsinθ
解得:$ω=\sqrt{\frac{g}{lcosθ}}=\sqrt{\frac{10}{1×0.8}}$=2.5$\sqrt{2}$rad/s
答:(1)当圆锥和小球都保持静止时,锥面对小球的支持力大小是6 N;
(2)当圆锥绕着中心轴旋转,并带动小球在水平面内做匀速圆周运动时,若要小球离开锥面,则圆锥的角速度ω至少为$2.5\sqrt{2}$rad/s.
点评 该题考查给点力的平衡与向心力的来源,解答本题要求同学们能正确对物体进行受力分析,找出向心力的来源,难度适中.
科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | Ea:Eb=4:1,感应电流均沿逆时针方向 | |
B. | Ea:Eb=4:1,感应电流均沿顺时针方向 | |
C. | Ea:Eb=2:1,感应电流均沿逆时针方向 | |
D. | Ea:Eb=2:1,感应电流均沿顺时针方向 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 核反应方程为p+${\;}_{13}^{27}Al$→${\;}_{14}^{28}Si$ | |
B. | 核反应方程过程中系统动量守恒 | |
C. | 核反应过程中系统能量不守恒 | |
D. | 核反应前后核子数相等,所以生成物的质量等于反应物的质量之和 | |
E. | 硅原子核速度的数量级105m/s,方向与质子初速度方向一致 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | “小心地滑”是防止地面湿滑时,因摩擦力减小而受伤 | |
B. | “请抓住扶手”是在紧急刹车时可以减小惯性 | |
C. | “禁止吸烟”是由于分子的运动,车厢内会充满烟味 | |
D. | “当心触电”是因为人体是导体,接触带电体容易触电 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 恒力F做功的瞬时功率一直减小 | B. | 恒力F做功的瞬时功率一直增大 | ||
C. | 恒力F做功为FLsinθ | D. | 恒力F做功为mgL(1-cosθ) |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小球在Q点对轨道必有压力 | |
B. | 小球在M点对轨道的压力大于在P点对轨道的压力 | |
C. | 小球在P点所受的合力竖直向上 | |
D. | 小球在N点对轨道必有压力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 启动时乘客受到车厢作用力的方向与车运动的方向相反 | |
B. | 做匀加速运动时,第5、6节与第6、7节车厢间的作用力之比为3:2 | |
C. | 进站时从关闭发动机到停下来滑行的距离与关闭发动机时的速度成正比 | |
D. | 与改为4节动车带4节拖车的动车组最大速度之比为1:2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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