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1.如图所示,绳子的上端固定,下端拴着一个质量为m的小球,小球在水平面内做匀速圆周运动,已知绳子长度为L,绳子转动过程中与竖直方向的夹角为θ,重力加速度为g,则下列说法正确的是(  )
A.小球受到重力、绳子的拉力和向心力
B.小球做匀速圆周运动的周期为T=2π$\sqrt{\frac{Ltanθ}{g}}$
C.小球做匀速圆周运动的线速度大小为v=$\sqrt{gLtanθsinθ}$
D.小球做匀速圆周运动的角速度为ω=$\sqrt{\frac{gtanθ}{L}}$

分析 小球受重力和拉力两个力作用,靠两个力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律求出线速度、角速度和周期.

解答 解:A、小球受重力和拉力两个力作用,靠两个力的合力提供向心力,故A错误.
B、根据$mgtanθ=mr\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$,r=Lsinθ得,解得T=$2π\sqrt{\frac{Lcosθ}{g}}$,故B错误.
C、根据$mgtanθ=m\frac{{v}^{2}}{r}$,r=Lsinθ得,解得v=$\sqrt{gLsinθtanθ}$,故C正确.
D、根据mgtanθ=mrω2,r=Lsinθ得,解得ω=$\sqrt{\frac{g}{Lcosθ}}$,故D错误.
故选:C.

点评 解决本题的关键知道小球所受的重力和拉力的合力提供圆周运动的向心力.结合牛顿第二定律进行求解,掌握向心力与线速度、角速度、周期的关系,并能灵活运用.

练习册系列答案
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11.在如图所示电路中,E为电源电动势,r为电源内阻,R1为可变电阻,当R1调大时(  )
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12.M、N两物体在光滑水平地面上沿同一直线相向而行,M质量为5kg,速度大小为10m/s,N质量为2kg,速度大小为5m/s,它们的总动量大小为40kg•m/s;两者相碰后,M仍沿原方向运动,速度大小变为4m/s,则N的速度大小变为10m/s.

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9.2012年6月16日18时37分,执行我国首次载人交会对接任务的“神舟九号”载人飞船发射升空,在距地面343公里的近圆轨道上,与等待已久的“天宫一号”实现多次交会对接,分离,于6月29日10时成功返回地面,下列关于“神舟九号”与“天宫一号”的说法正确的是(  )
A.若知道“天宫一号”的绕行周期,再利用引力常量,就可算出地球的质量
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16.下列说法正确的是(  )
A.对黑体辐射的研究表明,随着温度的升高,入射强度的最大值向频率较小的方向移动
B.实物粒子的动量越大,其德布罗意波长越小
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D.核子结合成原子核一定有质量亏损,并释放出能量

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6.宇航员到达某星球的表面,在一定的高度h以水平方向抛出一小球,初速为v,已知小球落地的速度为$\sqrt{2}$v,已知该星球半径为R,自传周期为T,求:
(1)在该星球上发射一颗环绕星球表面飞行的卫星所需要的速度?
(2)在该星球上发射一颗同步卫星,它距星球表面的高度应为多少?

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6.一物体从地面由静止开始运动,取地面的重力势能为零,运动过程中重力对物体做功W1,阻力对物体做功W2,其它力对物体做功W3,则该过程终态时(  )
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C.物体的机械能为W2+W3D.物体的机械能为W1+W2+W3

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3.在电影中,“蜘蛛侠”常常能通过发射高强度的蜘蛛丝,穿梭于高楼大厦之间,从而成就了一系列的超级英雄传说.在某次行动中,蜘蛛侠为了躲避危险,在高为hA=20m的A楼顶部进过一段距离L0=14.4m的助跑后在N点水平跳出,已知N点离铁塔中轴线水平距离为L=32m,重力加速度为g=10m/s2,假设蜘蛛侠可看作质点,蜘蛛丝不能伸长.
(1)要使蜘蛛侠能落到铁塔中轴线上,他跳出的初速度至少为多少?
(2)由于体能的限制,蜘蛛侠的助跑最大加速度为5m/s2,在跳出1.6s后发现按照预定路线不能到达铁塔中轴线上,于是他立即沿垂直速度方向朝铁塔中轴线上某位置P发射蜘蛛丝,使得他在蜘蛛丝的作用下绕P点运动,假设蜘蛛丝从发射到固定在P点的时间可忽略不计,请问他能否到达铁塔中轴线上?如果能,请计算出到达的位置,如果不能,请说明原因.
(3)蜘蛛侠注意到在铁塔后方有一个小湖,他决定以5m/s2的加速度助跑后跳出,择机沿垂直速度方向朝铁塔中轴线上某位置发出蜘蛛丝,在到达铁塔中轴线时脱离蜘蛛丝跃入湖中,假设铁塔足够高,欲使落水点最远,他经过铁塔时的高度为多少?

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4.一质量为1kg的质点静止于光滑水平面上,从t=0时起,受到F=2N的水平外力作用,下列判断正确的是(  )
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B.第2s内外力所做的功是8J
C.第2s末外力的瞬时功率是8W
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