精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
14.长度为2m的轻绳OA,A端有系住一质量为3kg的小球(可视为质点)以O点为圆心,在竖直平面内做圆周运动,如图所示,g取10m/s2
(1)若小球通过最低点时速率为5m/s,求此时轻绳对小球拉力的大小;
(2)求小球通过最高点时的最小速率.

分析 (1)在最低点,小球靠拉力和重力的合力提供向心力,结合牛顿第二定律求出拉力的大小.
(2)小球通过最高点的临界情况是绳子拉力为零,靠重力提供向心力,结合牛顿第二定律求出最小速度.

解答 解:(1)在最低点,根据牛顿第二定律得:
$F-mg=m\frac{{v}^{2}}{r}$,
解得:F=$mg+m\frac{{v}^{2}}{r}$=$30+3×\frac{25}{2}N=67.5N$.
(2)小球在最高点绳子拉力为零时,速度最小,根据mg=$m\frac{{{v}_{min}}^{2}}{r}$得最小速度为:
${v}_{min}=\sqrt{gr}$=$\sqrt{10×2}m/s=2\sqrt{5}$m/s.
答:(1)轻绳对小球拉力的大小为67.5N.
(2)小球通过最高点时的最小速率为$2\sqrt{5}$m/s.

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

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

9.某球形行星“一昼夜”时间为T,在该行星上用弹簧秤测同一物体的重力,发现其“赤道”上的读数比在其“两极”处小16%,该行星的半径为R,万有引力常置为G.求:
(1)该行星的质量;
(2)若设想在该行星的表面发射一颗环绕表面的卫星,该卫星的周期多大?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.质量为 1kg 的物体做自由落体运动,经过 2s 落地.取 g=10m/s2.关于重力做功的功率,下列说法正确的是(  )
A.下落过程中重力的平均功率是 100W
B.下落过程中重力的平均功率是 200W
C.落地前的瞬间重力的瞬时功率是 200W
D.落地前的瞬间重力的瞬时功率是 400W

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.如图所示,固定光滑金属导轨间距为L,导轨电阻不计,上端a、b间接有阻值为R的电阻,导轨平面与水平面的夹角为θ,且处在磁感应强度大小为B、方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场中.质量为m、电阻为r的导体棒与固定弹簧相连后放在导轨上.初始时刻,弹簧恰处于自然长度,导体棒具有沿轨道向上的初速度v0.整个运动过程中导体棒始终与导轨垂直并保持良好接触.已知弹簧的劲度系数为k,弹簧的中心轴线与导轨平行.
(1)求初始时刻通过电阻R的电流I的大小和方向;
(2)当导体棒第一次回到初始位置时,速度变为v,求此时导体棒的加速度大小a.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

9.物理课上,丁老师用长为L的细线,栓一质量为m的小球,一端固定于O点,让其在水平面内做匀速圆周运动(圆锥摆)来验证向心力公式,如图所示,当摆线L与竖直方向的夹角为α时,重力加速度为g,不计空气阻力,则
(1)摆线的拉力大小为$\frac{mg}{cosα}$;
(2)摆球运动的周期大小为$2π\sqrt{\frac{Lcosα}{g}}$;
(3)若角速度增大,则α角将增大(填“增大、减小或不变”)

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

19.有关圆周运动的基本模型,下列说法错误的是(  )
A.如图a,汽车通过拱桥的最高点处于失重状态
B.如图b,火车转弯的弯道若是水平的,则转弯时内轨与轮缘间的挤压提供转弯所需的向心力
C.如图c,同一小球在光滑且固定的圆锥筒内的A、B位置先后分别做匀速圆周运动,则小球在两位置的角速度相等
D.如图d,做圆锥摆的小球摆线与竖直方向夹角越大,做匀速圆周运动的线速度越大

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.如图,在水平转台上放一个质量M=2kg的木块,它与转台间最大静摩擦力fmax=6.0N,绳的一端系住木块,穿过转台的中心孔O(孔光滑,忽略小滑轮的影响),另一端悬挂一个质量m=1.0kg的物体,当转台以角速度ω=5rad/s匀速转动时,木块相对转台静止,则木块到O点的距离可能是(  )
A.0.28mB.0.30mC.0.34mD.0.36m

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

3.氢原子的基态能量E1=-13.6eV,电子绕核做圆周运动的半径r1=0.53×10-10m.(已知能量关系En=$\frac{1}{n^2}{E_1}$,半径关系rn=n2r1,静电力常量k=9.0×109N•m2/C2,e=1.6×10-19C,普朗克常量h=6.63×10-34J•S)
(1)氢原子处于n=4激发态时:
①求原子系统具有的能量;
②求电子在n=4轨道上运动的动能(用eV表示,保留两位小数);
(2)若要使处于n=2轨道上的氢原子电离,至少要用频率为多大的电磁波照射氢原子(保留两位小数)?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.有关波的现象,下列说法正确的是(  )
A.波绕过障碍物继续传播的现象叫波的衍射现象
B.当障碍物的尺寸跟波长相差不多时,能发生明显的衍射现象
C.在干涉现象中,振动加强点的位移始终最大
D.在干涉现象中,振动加强点的位移可以为0

查看答案和解析>>

同步练习册答案