A. | 绳对球的拉力小大为$\frac{mg}{cosθ}$ | |
B. | 绳对球的拉力大小为$\frac{mg}{tanθ}$ | |
C. | 球需要的向心力大小为mgcotθ | |
D. | 球转速增大,绳偏离竖直轴线的夹角变小 |
分析 首先对球进行受力分析,在竖直方向上,根据力的平衡可以得知绳子对球的拉力大小;由此可得知选项AB的正误.
对绳子的拉力进行正交分解,可求得在水平方向上的分量,即是小球做匀速圆周运动的向心力.由此可知选项C的正误.
列出角度与转速之间的关系式,可得知绳子与竖直方向的夹角与转速之间的关系,即可判知选项D的正误.
解答 解:ABC、对球进行受力分析,受重力和绳子的拉力作用,如图,合力提供向心力,对绳子的拉力进行正交分解,
在竖直方向上有:Tcosθ=mg
解得:T=$\frac{mg}{cosθ}$
在水平方向上有:Fn=Tsinθ
解得:Fn=mgtanθ
选项A正确,BC错误.
D、设转速为n转每秒,则角速度为ω=2πn,设悬线的长度为L.在半径为r=Lsinθ
则有:mgtanθ=mω2r=m×4π2n2×Lsinθ
得:cosθ=$\frac{g}{4{π}^{4}{n}^{2}L}$
当n变大时,θ将变大,选项D错误.
故选:A
点评 圆锥摆的特点:
设摆球的质量为m,摆长为l,与竖直方向的夹角为θ,摆球的线速度、角速度、周期和频率依次为v、ω、T和f.
1、圆锥摆模型的受力特点--只受两个力:
竖直向下的重力(mg)和沿摆线方向的拉力(F),二力的合力就是摆球做圆周运动的向心力(Fn).
2、向心力和向心加速度的计算:
向心力为:Fn=man=mgtanθ=m$\frac{{v}^{2}}{lsinθ}$=mω2lsinθ=m$(\frac{2π}{T})^{2}$lsinθ=m(2πf)2lsinθ
向心加速度为:an=$\frac{{F}_{n}}{m}$=gtanθ=$\frac{{v}^{2}}{lsinθ}$=ω2lsinθ=$(\frac{2π}{T})^{2}$lsinθ=(2πf)2lsinθ
3、摆线拉力的计算:
F=$\frac{mg}{cosθ}$=$\frac{{F}_{n}}{sinθ}$=mω2l=m$(\frac{2π}{T})^{2}l$=m(2πf)2l
4、周期T、频率f和角速度ω的计算:
T=2π$\sqrt{\frac{lcosθ}{g}}$=2π$\sqrt{\frac{h}{g}}$
f=$\frac{1}{2π}$$\sqrt{\frac{g}{lcosθ}}$=$\frac{1}{2π}$$\sqrt{\frac{g}{h}}$
ω=$\sqrt{\frac{g}{lcosθ}}$=$\sqrt{\frac{g}{h}}$
以上三式中:h=lcosθ
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A. | 质点做匀加速直线运动,加速度为1m/s2 | |
B. | t=2s时质点在x轴的坐标位置是x=6.0m | |
C. | 质点在2s末的速度为4.5m/s | |
D. | 质点在第4s内的平均速度比第1s内的平均速度大5.0m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 加速度是速度的变化量与发生这一变化所用时间的比值 | |
B. | 电场强度是试探电荷在电场中某个位置所受的力与其所带电荷量的比值 | |
C. | 电容是电容器所带的电荷量与电容器两极板间电势差的比值 | |
D. | 电流强度是某段导体两端所加的电压与其电阻的比值 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 布朗运动反映的是液体分子的无规则运动 | |
B. | 根据热力学第二定律可知,热量不可能从低温物体传到高温物体 | |
C. | 物体放出热量,温度一定降低 | |
D. | 气体对容器壁的压强是由于大量气体分子对器壁的碰撞作用产生的 | |
E. | 热量是热传递过程中,物体间内能的转移量;温度是物体分子平均动能大小的量度 |
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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:选择题
A. | 若线圈位置不变,只使磁场均匀增大,感应电流增大 | |
B. | 若磁场保持不变,只使θ角均匀减小,感应电流保持不变 | |
C. | 若磁场均匀变化,只使线圈匝数变为原来的2倍,感应电流变为原来的2倍 | |
D. | 若磁场均匀变化,只使线圈半径变为原来的2倍,感应电流变为原来的2倍 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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