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14.如图所示,长为l的轻绳的一端固定在O点,另一端系一小球(小球可视为质点).轻绳拉着质量为m的小球在竖直平面内做圆周运动,刚好能通过圆周的最高点.则小球运动到圆周的最高点时,速度大小为$\sqrt{gl}$;运动到最低点时,速度大小为$\sqrt{5gl}$.(不计空气阻力,重力加速度为g)

分析 小球刚好通过最高点时,绳子的拉力恰好为零,靠重力提供向心力.根据牛顿第二定律求出小球在最高点时的速度,根据动能定理求解最低点的速度.

解答 解:小球刚好通过最高点时,绳子的拉力恰好为零,有:mg=m$\frac{{v}^{2}}{l}$
解得:v=$\sqrt{gl}$
从最高点到最低点的过程中,根据动能定理得:
$\frac{1}{2}mv{′}^{2}-\frac{1}{2}m{v}^{2}=2mgl$
解得:$v′=\sqrt{5gl}$
故答案为:$\sqrt{gl}$;$\sqrt{5gl}$

点评 解决本题的关键知道小球做圆周运动向心力的来源,知道“绳模型”最高点的临界情况,结合牛顿第二定律进行分析.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

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(1)当ab边刚进入磁场时,ab两端的电压Uab
(2)磁场的宽度d;
(3)整个过程中产生的总热量Q.

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5.如图所示,闭合金属线圈置于匀强磁场中,线圈平面与磁场方向垂直.保持磁场的方向不变,下列各种操作中,线圈各边均未离开磁场.则能使线圈内产生感应电流的是(  )
A.将线圈平行纸面向上移动B.将线圈平行纸面向右移动
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(1)类比是一种常用的研究方法.对于直线运动,教科书中讲解了由v-t图象求位移的方法.请你借鉴此方法,根据图2所示的F-t图象,求0-20s的时间内拉力F的冲量大小I;
(2)求导体棒的加速度大小a和质量m;
(3)求0-20s的时间内通过导体横截面的电量q.

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9.地球的两颗人造卫星A和B,它们的轨道近似为圆.已知A的周期约为12小时,B的周期约为16小时,则两颗卫星相比(  )
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19.课上老师做了这样一个实验:如图所示,用一象棋子压着一纸条,放在水平桌面上接近边缘处.第一次,慢拉纸条,将纸条抽出,棋子掉落在地上的P点;第二次,将棋子、纸条放回原来的位置,快拉纸条,将纸条抽出,棋子掉落在地上的N点.从第一次到第二次现象的变化,下列解释正确的是(  )
A.棋子的惯性变大了B.棋子受到纸带的摩擦力变小了
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6.2003年10月15日,我国成功发射了第一艘载人宇宙飞船“神舟”五号.火箭全长58.3m,起飞重量479.8t,火箭点火升空,飞船进入预定轨道.“神舟”五号环绕地球飞行14圈约用时间21h.飞船点火竖直升空时,航天员杨利伟感觉“超重感比较强”,仪器显示他对座舱的最大压力等于他体重的5倍,求火箭此时的加速度.

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3.如图所示,小球从楼梯上以2m/s的速度水平抛出,所有台阶的高度为0.15m,宽度为0.30m,取g=10m/s2,则小球抛出后首先落到的台阶是(  )
A.第一级台阶B.第二级台阶C.第三级台阶D.第四级台阶

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(1)小球运动到圆弧轨道的B点时对轨道的压力(设此处圆弧半径为R);
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