分析 (1)通过摆球运动过程机械能守恒求解;
(2)先由牛顿第二定律求得圆周运动最高点的速度,然后根据机械能守恒通过O点速度求解圆周运动的半径,即可求得距离.
解答 解:(1)摆球运动过程无摩擦,故只有重力做功,那么机械能守恒;设小球的质量为m,则有:mgl(1-cosθ)=$\frac{1}{2}m{v^2}$;
解得:v=$\sqrt{gl}$;
(2)设小球恰能通过最高点时,其轨道半径为R,在最高点处由牛顿第二定律得:mg=$\frac{{m{v_1}^2}}{R}$;
从最低点到最高点由动能定理得:$-mg2R=\frac{1}{2}m{v_1}^2-\frac{1}{2}m{v^2}$=$\frac{1}{2}mgR-\frac{1}{2}mgl$;
解得:R=$\frac{l}{5}$;
所以有:$AE=l-\frac{l}{5}=\frac{4l}{5}$;
答:(1)摆球摆到最低点O时速度的大小为$\sqrt{gl}$;
(2)将E处的钉子下移,当钉子与A的距离至少为$\frac{4l}{5}$时,摆球摆下后能在竖直面内做完整的圆周运动.
点评 经典力学问题一般先对物体进行受力分析,求得合外力及运动过程做功情况,然后根据牛顿定律、动能定理及几何关系求解.
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:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电子的动能 | |
B. | 电子的电势能 | |
C. | 电子的动能和电势能之和 | |
D. | 电子的动能、电势能和原子核能量之和 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 对一定质量的气体加热,其内能一定增加 | |
B. | 一定质量100℃的水转变成100℃的水蒸汽,其分子的平均动能增加 | |
C. | 一定质量的理想气体,如果压强不变而体积增大,其分子的平均动能增加 | |
D. | 如果气体温度升高,物体中所有分子的速率都一定增大 |
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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:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 在A、B、O三点中,O点场强最大,B点的场强最小 | |
B. | A、B两点的场强方向相反,A点的电势高于B点的电势 | |
C. | 将一正试探电荷置于A和B点,该试探电荷在A点的电势能等于在B点的电势能 | |
D. | 将一负试探电荷置于A和B点,该试探电荷在A点的电势能小于在B点的电势能 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在P点的动能比在Q点大3 J | B. | 在P点的重力势能比在Q点小6 J | ||
C. | 在P点的电势能比在Q点大1 J | D. | 在P点的机械能比在Q点大3 J |
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