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8.如图所示,一根轻绳上端固定在 O 点,下端拴一个重为 G 的钢球 A,球处于静止状态.现对球施加一个方向水平向右的外力 F,使球缓慢地偏移,在移动过程中的每一时刻,都可以认为球处于平衡状态,外力F方向始终水平向右,最大值为2G.试分析:
(1)在直角坐标系中画出描述上述物理过程的张力T与偏角θ的($\frac{1}{cosθ}$)的关系图象.
(2)由图示位置撒去外力F(轻绳与竖直方向夹角为θ)无初速释放小球,求当小球通过最低点时的速度大小及轻绳对小球的拉力.不计空气阻力,轻绳长设为L.

分析 (1)当水平拉力F=0时,轻绳处于竖直位置时,绳子张力最小,当水平拉力F=2G时,绳子张力最大,根据平衡条件列方程求解T的范围,钢球始终处于平衡状态,对钢球进行受力分析,钢球受重力G、绳子拉力T和外力F三力作用下平衡,依据平衡条件列方程找出T与θ的函数关系,进而画出图象;
(2)小球从释放到最低点的过程中,根据动能定理求解速度,在最低点,根据牛顿第二定律求解绳子拉力.

解答 解:(1)当水平拉力F=0时,轻绳处于竖直位置时,绳子张力最小T1=G
当水平拉力F=2G时,绳子张力最大${T}_{2}=\sqrt{{G}^{2}+(2G)^{2}}=\sqrt{5}G$
因此轻绳的张力范围是:G≤T≤$\sqrt{5}G$
设在某位置球处于平衡位置,受力如图所示:

由平衡条件得
Tcosθ=G
所以$T=\frac{G}{cosθ}$
得图象如图所示.

(2)小球从释放到最低点的过程中,根据动能定理得:
$\frac{1}{2}m{v}^{2}=mgL(1-cosθ)$,
解得:v=$\sqrt{2gL(1-cosθ)}$
在最低点,根据牛顿第二定律得:
$T-mg=m\frac{{v}^{2}}{L}$
解得:T=mg+2(1-cosθ)mg=(3-2cosθ)mg
答:(1)在直角坐标系中画出描述上述物理过程的张力T与偏角θ的($\frac{1}{cosθ}$)的关系图象,如图所示.
(2)当小球通过最低点时的速度大小为$\sqrt{2gL(1-cosθ)}$,轻绳对小球的拉力为(3-2cosθ)mg.

点评 此题不仅对平衡条件能熟练的应用,还要能根据平衡条件能找出力随角度变化的关系.属于中档题,有一定的难度.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.一个弹性小球,在光滑水平面上以5m/s的速度向左垂直撞到墙上,碰撞后小球以大小为3m/s速度向右运动.则碰撞前后小球速度变化量△v的大小和方向分别为(  )
A.2m/s,向左B.2m/s,向右C.8m/s,向左D.8m/s,向右

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19.下列几种运动,运动状态发生变化的是(  )
A.汽车沿着上坡坡道匀速直线前进
B.降落伞吊着货物斜向下匀速降落
C.船在海面上向东北方向匀速航行
D.火车沿水平面内的弯曲轨道匀速前进

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.如图,两根电阻不计的平行光滑金属导轨相距L=0.5m水平放置,一端与阻值R=0.3Ω的电阻相连.导轨x>0一侧存在沿x方向变化的稳恒磁场,其方向与导轨平面垂直,x=0处磁场的磁感应强度B0=1T.一根质量m=0.1kg、电阻r=0.1Ω的金属棒垂直置于导轨上.棒在外力作用下从x=0处以初速度v0=2m/s沿导轨向右运动,运动过程中速度v与位移x满足v=$\frac{2}{x+1}$关系,通过电阻的电流保持不变.求:
(1)金属棒运动过程中通过电阻R的电流;
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(4)金属棒从x=0运动到x=2m过程中外力的平均功率.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.如图所示为一物体随升降机由一楼运动到某高层的过程中的v-t图象,则(  )
A.物体在0~2s处于失重状态
B.物体在2~8s处于超重状态
C.物体在8~10s处于失重状态
D.由于物体的质量未知,所以无法判断超重、失重状态

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.在“探究物体的加速度a与物体所受外力F、物体质量M间的关系”时,采用如图1所示的实验装置.小车及车中的砝码质量用M表示,盘及盘中的砝码质量用m表示.

(1)当M与m的大小关系满足m<<M时,才可以认为绳子对小车的拉力大小近似等于盘和砝码的重力.
(2)以下做法正确的是AD.
A.调节滑轮的高度,使牵引小车的细绳与长木板保持平行
B.调节木板的倾斜度平衡小车受到的滑动摩擦力时,应装有砝码的砝码桶通过定滑轮栓在小车上
C.实验时,先放开小车,再接通打点计时器的电源
D.通过增减小车上的砝码改变质量时,不需要重新调节木板倾斜度.
(3)如图2所示,A、B、C为三个相邻的计数点,若相邻计数点之间的时间间隔为T,A、B间的距离为x1,B、C间的距离为x2,则a=$\frac{{x}_{2}-{x}_{1}}{{T}^{2}}$m/s2,已知T=0.10s,x1=5.90cm,x2=6.46cm,则a=0.56m/s2(结果保留2位有效数字).
(4)另两组同学保持小车及车中的砝码质量M一定,探究加速度a与所受外力F的关系,由于他们操作不当,这两组同学得到的a-F关系图象分别如图A和图B所示,其原因分别是:
图A:不满足m<<M;
图B:没有平衡摩擦力,或平衡的不够.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.如图所示,物体从斜面的顶端A点由静止开始下滑傲匀加速直线运动,经过B点后进入的水平面(设经过B点前后速度大小不变)做匀减速直线运动,最后停在C点,物体与斜面、水平面间的动摩擦因数均为μ=0.3,已知:AB=1.8m,θ=37°,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2,求:
(1)物体在AB面上的加速度大小;
(2)到达B点时的速度大小;
(3)BC长度.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.如图所示,带正电的粒子沿平行金属板中央直线以速度v0射入互相垂直的匀强电场和匀强磁场区域,粒子质量为m,带电荷量为q,磁场的磁感应强度为B,电扬强度为E,粒子从P点离开电磁扬区域时速度为v,P与中央直线相距为d,不计粒子所受重力,则下列说法正确的是 (  )
A.粒子在运动过程中所受磁场力可能比所受电场力小
B.粒子沿电场方向的加速度大小始终是$\frac{Bqv-Eq}{m}$
C.粒子的运动轨迹是抛物线
D.粒子到达P的速度大小v=$\sqrt{{v}_{0}^{2}-\frac{2Eqd}{m}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.请画出图中小球受到的弹力示意图

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