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18.旋转秋千是游乐园里常见的游乐项目.如图是一种模拟该项目运动的装置,整个装置绕置于地面上的竖直轴Oa转动,已知与转轴固定连接的水平杆ab长l=0.1m,连接小球的绳长L=$\frac{1}{3}$m,小球的质量m=0.1kg,整个装置绕竖直轴Oa做匀速圆周运动
时,连接小球的细绳与竖直方向成θ=37°,小球到地面的高度h=1.8m,取g=10m/s2(sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:
(1)该装置匀速转动的角速度ω;
(2)若转动过程中,细绳突然断裂,小球落地点到转轴Oa的距离s(结果可以带根式).

分析 (1)对物体受力分析,根据牛顿第二定律求得转动的角速度;
(2)绳子断裂后物体做平抛运动,根据几何关系求得距离

解答 解:(1)对小球受力分析可知,mgtanθ=mω2(l+Lsinθ),解得ω=5rad/s
(2)小球转动的线速度v=ω(l+Lsinθ)=1.5m/s
绳子断裂后,小球做平抛运动,运动的时间t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}=\sqrt{\frac{2×1.8}{10}}s=0.6s$,通过的位移x=vt=1.5×0.6m=0.9m
到转轴的距离s=$\sqrt{(l+Lsinθ)^{2}+{x}^{2}}=\frac{3\sqrt{10}}{10}m$
答:(1)该装置匀速转动的角速度ω为5rad/s;
(2)若转动过程中,细绳突然断裂,小球落地点到转轴Oa的距离s为$\frac{3\sqrt{10}}{10}$m

点评 本题是圆锥摆问题,关键分析小球的受力情况和运动情况,容易出错的地方是圆周运动的半径r=Lsin37°+s.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.在质量为M的小车中挂有一单摆,摆球的质量为m0,小车(和单摆)以恒定的速度v0沿光滑水平面运动,与位于正对面的质量为m的静止木块发生碰撞,如图所示.碰撞的时间极短,下列说法正确的是(  )
A.小车和木块碰撞过程,小车、摆球和木块组成的系统动量守恒
B.小车和木块碰撞之后,小车、摆球和木块组成的系统动量守恒
C.小车和木块碰撞过程可能出现,摆球的速度不变,小车和木块的速度变为v1和v2,满足Mv0=Mv1+mv2
D.小车和木块碰撞过程可能出现,小车和摆球的速度都变为v1,木块的速度变为v2,满足(M+m0)v0=(M+m0)v1+mv2

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

9.(1)在做“利用单摆测重力加速度”实验中,某同学先测得摆线长为89.2cm,摆球直径如图甲所示,然后用秒表记录了单摆振动30次全振动所用的时间如图乙所示,则(1)该单摆的摆长为90.17cm,秒表所示读数为228.6s.
(2)如果该同学测得的g值偏大,可能的原因是AD
A.测摆线长时记入的是摆球的直径
B.实验室在高山上,高出海平面太高
C.单摆所用摆球太重
D.试验中误将29次全振动数为30次
(3)为了提高实验精度,在试验中可改变几次摆长l,测出相应的周期T,从而得出一组对应的l与T的数值,再以l为横坐标T2为纵坐标,将所得数据连成直线如图所示,则测得的重力加速度g=9.87m/s2.(保留三位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.物块A和斜面B叠放在水平地面上,斜面倾角为θ=30°,AB间的动摩擦因数为μ=$\frac{\sqrt{3}}{3}$,A的质量为mA=1kg,B的质量为mB=2kg.现对A施加一个沿斜面向下大小为F=10N的外力,使A沿斜面向下做匀加速直线运动,而B仍然处于静止状态.在此过程中,地面对B的支持力的大小FB和地面对B的摩擦力fB的大小分别为(g=10m/s2)(  )
A.FB=35N     fB=5$\sqrt{3}$NB.FB=30N     fB=0
C.FB=35N     fB=0D.FB=30N     fB=5$\sqrt{3}$N

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.如图所示,两个质量分别为m1=2kg、m2=4kg的物体置于光滑的水平面上,中间用轻质弹簧秤连接.两个大小分别为F1=50N,F2=20N的水平拉力分别作用在m1、m2上,则(  )
A.稳定后弹簧秤的示数是40N
B.稳定后弹簧秤的示数是30N
C.在突然撤去F2的瞬间,m2的加速度大小为8.33 m/s2
D.在突然撤去F2的瞬间,m2的加速度大小为10m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

3.在利用重锤下落验证机械能守恒定律的实验中:某同学打出了一条纸带,各点距A点的距离分别为d1,d2,d3,…,各相邻点间的时间间隔为T,当地重力加速度为g.要用它来验证物体从B到G处的机械能是否守恒,则B点的速度表达式为vB=$\frac{{d}_{2}}{2T}$,G点的速度表达式为vG=$\frac{{d}_{7}-{d}_{5}}{2T}$,若B点和G点的速度vB、vG及BG间的距离h均为已知量,则当在实验误差范围内满足vG2-vB2=2gh(用vB、vG、h、g表示)时,重锤下落过程中的机械能守恒.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

10.如图所示,位于竖直平面上的$\frac{1}{4}$光滑圆弧轨道,半径为R,OB沿竖直方向,上端A距地面高度为H=2R,质量为m的小球从A点由静止释放,到达B点时的速度为$\sqrt{2gR}$,最后落在地面上C点处,不计空气阻力,求:
(1)小球刚运动到B点时的向心加速度为多大?
(2)小球刚运动到B点时对轨道的压力多大?
(3)小球到达落地点C速度为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.如图所示,两足够长电阻不计的光滑金属导轨竖直放置,上端接阻值为R的电阻,匀强磁场与导轨平面垂直,一个导体棒从某一高度竖直落入匀强磁场中,导体棒与导轨接触良好,且始终保持水平,在.磁场中其速度时间图象一定不可能的是(  )
A.B.C.D.

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12.如图所示,光滑平行的导轨水平固定在竖直向下的匀强磁场中,感应强度为B,导轨左端接有电阻R,导轨上垂直放着一根金属棒(与导轨接触良好),导轨和金属棒电阻均不计.给金属棒施加水平向右的恒定拉力,使金属棒沿导轨由静止开始向右加速运动,最终做匀速运动.当恒定拉力的大小变为原来的k倍时,金属棒最终匀速运动时的速度大小和拉力的功率分别变为原来的(  )
A.k倍,k倍B.k倍,k2C.k2倍,k倍D.k2倍,k2

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