分析 (1)小球恰好通过最高点,靠重力提供向心力,结合牛顿第二定律求出小球恰好通过最高点的速度大小.
(2)小球在最高点,球对管底的压力最小,在最低点,球对管底的压力最大,根据牛顿第二定律,联立求出角速度的大小.
(3)根据牛顿第二定律求出管底对小球压力的最大值和最小值.
解答 解:(1)小球恰好通过最高点的条件:试管底部对小球刚好没有力的作用$mg=m\frac{v^2}{R}$,
解得 $v=\sqrt{gR}=\frac{{\sqrt{2}}}{2}m/s$.
(2)在试管做匀速圆周运动的时候,小球始终处在试管底部.
设小球在最高点时对试管的压力为F:F+mg=mω2R,
小球在最低点时对试管的压力为3F:3F-mg=mω2R,
代入数据,利用上两式解得ω=20rad/s.
(3)当角速度ω=30rad/s时,设小球在最高点时对试管的压力为F1,
根据牛顿第二定律有:${F_1}+mg=m{ω^2}R$,
代入数据解得F1=35N
设小球在最高点时对试管的压力为F2,
根据牛顿第二定律有:${F_2}-mg=m{ω^2}R$,
代入数据解得F2=55N.
答:(1)小球恰好能通过最高点时的速度是$\frac{\sqrt{2}}{2}$m/s;
(2)角速度为20rad/s;
(3)管底对小球压力的最大值与最小值分别是55N、35N.
点评 解决本题的关键知道小球做圆周运动向心力的来源,结合牛顿第二定律进行求解,知道最高点的临界情况是压力为零,靠重力提供向心力.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 由于F1、F2等大反向,故系统机械能守恒 | |
B. | 当弹簧弹力大小与F1、F2大小相等时,m、M各自的动能最大 | |
C. | 在运动的过程中,m、M动能的变化量加上弹性势能的变化量等于F1、F2做功的代数和 | |
D. | 在运动过程中m的最大速度一定大于M的最大速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 焦耳认为电流通过用电器产生的热功率与电流和用电器两端电压的乘积成正比 | |
B. | 法拉第提出了场的概念,从而使人类摆脱了超距作用观点的困境 | |
C. | 牛顿最早指出力不是维持物体运动的原因,并得出力与运动的关系 | |
D. | 卡文迪许发现万有引力作用定律,并比较准确地测得引力常量G的数值 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 功有正、负之分,说明功有方向 | |
B. | 力是矢量,位移是矢量,所以功也是矢量 | |
C. | 若某一个力对物体不做功,说明该物体一定没有发生位移 | |
D. | 一个恒力对物体做的功由力的大小和物体在该力的方向上发生的位移决定 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 开普勒提出了三大行星运动定律,牛顿发现了万有引力定律 | |
B. | 卡文迪许用实验测定了引力常量 | |
C. | 冥王星被称为“笔尖下发现的行星” | |
D. | 经典力学适用于宏观低速弱引力的领域 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 先向左后向右 | B. | 先向右后向左 | C. | 一直向左 | D. | 一直向右 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 一颗绕地球做匀速圆周运动的人造卫星的质量和地球表面的重力加速度 | |
B. | 一颗绕地球做匀速圆周运动的人造卫星的质量和地球的第一宇宙速度 | |
C. | 一颗绕地球做匀速圆周运动的人造卫星的运行速率和周期 | |
D. | 地球绕太阳公转的周期和轨道半径 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 涡流探伤技术运用了互感原理,跳环实验演示了自感现象 | |
B. | 能被探测的物件和实验所用的套环必须是导电材料 | |
C. | 以上两个案例中的线圈所连接电源都必须是变化的交流电源 | |
D. | 以上两个案例中的线圈所连接电源也可以都是稳恒电源 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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